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3第三章放大电路的频率响应和负反馈技术-1要点
模板来自于 / * 能够对电信号进行放大的电子元器件——晶体管 * 在输入信号的作用下,iC和uCE都随着iB变化而变化,此时工作点Q将沿着交流负载线(而不是直流负载线)移动,成为动态工作点,所以交流负载线是动态工作点移动的轨迹,它反映了交、直流共存的情况。 * 引入负反馈使电路的通频带宽度增加: f A Bo ?Ao? ?AF? BF uo 四、减小非线性失真 Ao ui 加反馈前 加反馈后 uf ui ud Ao F + – ? 波形改善 uo uo 五、引入负反馈的一般原则 稳定Q点应引入直流负反馈,改善动态性能应引入交流负反馈; 根据信号源特点,增大输入电阻应引入串联负反馈,减小输入电阻应引入并联负反馈; 根据负载需要,需输出稳定电压(即减小输出电阻)的应引入电压负反馈,需输出稳定电流(即增大输出电阻)的应引入电流负反馈; 从信号转换关系上看,电压串联负反馈是压控电压源,电压并联负反馈是流控电压源,电流串联负反馈是压控电流源,电流并联负反馈是流控电流源; 当(1+AF) 1时,它们的转换系数均约为1/F。 3.8 深度负反馈条件下的近似计算 一、深度负反馈的实质 深负反馈的实质是忽略净输入量 说明:在不同组态的深负反馈放大电路中,A, Af, F 的含义不同。 当电路引入深度串联负反馈时: 当电路引入深度并联负反馈时: 二、 四种组态负反馈放大电路电压放大倍数分析 解题步骤: 1.判断负反馈的组态; 2.求反馈系数; 3.若反馈的组态为电压串联, 4.若反馈的组态不是电压串联,可先求出其相应的放大倍数, 然后再求 。 1、电压串联负反馈 二、 四种组态负反馈放大电路电压放大倍数分析 解: 1.R1,R2形成负反馈,组态为 电压串联; 2. 反馈系数: 3. 电压放大倍数: =0 串联反馈忽略了输 入回路的电流。 例: 2、 电流串联负反馈 例: 解: 1.R1形成负反馈,组态为电流串联; 2. 反馈系数: 3.相应的放大倍数: 4.电压放大倍数: 3、电压并联负反馈 Rif很小 为什么? 为什么? 令uN=0 3、电压并联负反馈 例: 解: 1.R2形成负反馈,组态为电压并联; 2. 反馈系数: 3.相应的放大倍数: 4.电压放大倍数: =0 =0 并联反馈忽略了节点的对地电压。 4、电流并联负反馈 例: 1.R1,R2形成负反馈,组态为 电流并联; 2. 反馈系数: 3.相应的放大倍数: 4.电压放大倍数: 解: =0 深度负反馈条件下,四种组态负反馈放大电路的电压放大倍数的比较: 反馈组态 电压串联 电压并联 电流串联 电流并联 与负载无关 与总负载成线性关系 求解深度负反馈放大电路放大倍数的一般步骤: (1)正确判断反馈组态; (2)求解反馈系数; 当电路引入并联负反馈时: 当电路引入电流负反馈时: 说明:RL’是电路输出端所接总负载,可能是多个电阻的并联,也可能只是负载电阻RL 。 (3)利用 求解 , 解: (1) Re1、Rf组成了反馈网络。电路中引入了电压串联负反馈。 (2)反馈系数: (3)电压放大倍数: 5、综合例题 例1: 解: (1) R4、R2组成了反馈网络。电路中引入了电流串联负反馈。 IO (2)反馈系数: (3)相应的放大倍数: IO (4)电压放大倍数: 例2: 解: (1) R4组成了反馈网络。电路中引入了电压并联负反馈。 (2)反馈系数: (3)相应的放大倍数: (4)电压放大倍数: 例3: 3.9 反馈放大电路的稳定问题 3.9.1负反馈放大电路自激振荡的原因和条件 1. 自激振荡现象 在不加任何输入信号的情况下,放大电路仍会产生一定频率的信号输出。 2. 产生原因 在高频区或低频区产生的附加相移达到180?,使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈,当满足了一定的幅值条件时,便产生自激振荡。 3. 自激振荡条件 产生自激振荡。 反馈深度 即 又 得自激振荡的平衡条件: 幅值条件 相位条件(附加相移) 闭环增益 3.9.2负反馈放大电路稳定性的分析 ①附加相移由放大电路决定; ②振荡只可能产生在高频段。 设反馈网络为电阻网络,放大电路为直接耦合形式。 因没有满足相位条件的频率,故引入负反馈后不可能振荡。 因没有满足幅值条件的频率,故引入负反馈后不可能振荡。 对于产生-180o附加相移的信号频率,有可能满足起振条件,故引入负反馈后可能振荡。 对于单管放大电路: 对于两级放大电路: 对于三级放大电路: 什么样的放大电路引入负反馈后容易产生自激振荡? 三级或三级以上放大电路引入负反馈后有可能产生高频振荡;同理,耦合电容、旁路电容等为三个
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