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3.3 负反馈对放大电路性能的影响 ;1 负反馈对放大性能的影响;引入负反馈后的放大倍数;同相,所以; 4.负反馈可展宽通频带;;; 4.3.3 减小非线性失真
由于放大电路中存在着三极管等非线性器件,所以,即使输入的是正弦波,输出也不是正弦波,产生了波形失真,如图4.9(a)所示。输入的正弦波在输出端输出时,变成了正半周幅度大、负半周幅度小的失真波形。 ; 4.3.3 减小非线性失真
由于放大电路中存在着三极管等非线性器件,所以,即使输入的是正弦波,输出也不是正弦波,产生了波形失真,如图4.9(a)所示。输入的正弦波在输出端输出时,变成了正半周幅度大、负半周幅度小的失真波形。 ;二、改善波形的失真; 图 负反馈减小非线性失真
; 引入负反馈后,输出端的失真波形反馈到输入端,与输入信号相减,使净输入信号幅度成为正半周小负半周大的波形。这个波形被放大输出后,正负半周幅度的不对称程度减小,非线性失真得到减小,如图4.9(b)所示。
注意,负反馈只能减小放大器自身的非线性失真,对输入信号本身的失真,负反馈放大器无法克服。
;三、对输入、输出电阻的影响;3. 电压负反馈使电路的输出电阻减小:;理解:电流负反馈目的是阻止?io的变化,稳定输出电流。;四、对通频带的影响;小结:
1、直流负反馈可以稳定直流工作点;交流负反馈可以改善放大电路的性能。
2、电压负反馈可以稳定输出电压、减小输出电阻;电流负反馈可稳定输出电流,增大输出电阻。
3、串联负反馈可增大输入电阻,要求信号源为恒压源;并联负反馈减小输入电阻,要求信号源为恒流源。
4、负反馈只能减小自身产生的波形失真和噪声。
5、负反馈虽然降低了放大倍数,但使放大倍数更稳定,且通频带展宽了。; 4.3.2 展宽频带
在放大器的低频端,由于耦合电容阻抗增大等原因,使放大器放大倍数下降;在高频端,由于分布电容、三极管极间电容的容抗减小等原因,使放大器放大倍数下降。
引入负反馈以后,当高、低频端的放大倍数下降时,反馈信号跟着减小,对输入信号的削弱作用减弱,使放大倍数的下降变得缓慢,因而通频带展宽,如图4.8所示。图中A和Af分别表示负反馈引入前后的放大倍数,Af和fH分别表示负反馈引入前的下限频率和上限频率,fLF和fHF分别表示引入负反馈后的下限频率和上限频率。
; 图4.8 负反馈展宽频带 ; 根据分析,引入负反馈后,放大器下限频率由无负反馈时的fL下降为fL/(1+AF),而上限频率由没有负反馈时的fH上升到(1+AF)fH。放大器的通频带得到展宽,展宽后的频带约是未引入负反馈时的(1+AF)倍。 ; 4.3.4 对放大器输入、输出电阻的影响
设基本放大器的输入、输出电阻分别为ri、ro,负反馈放大器的输入、输出电阻分别为rif、rof。
1.对输入电阻的影响
1)串联负反馈使输入电阻增大
由于负反馈网络与基本放大器串联,故使放大器的输入电阻增大。根据推算,串联负反馈时,rif=(1+AF)ri。
; 2)并联负反馈使输入电阻减小
由于负反馈网络与基本放大器并联,使得放大器的输入电阻减小。根据推算,并联负反馈时,
rif=ri/(1+AF)。 ; 2. 对输出电阻的影响
1)电压负反馈使输出电阻减小
由于负反馈网络与基本放大器并联,使得放大器的输出电阻减小。根据推算,并联负反馈时,rof=ro/(1+AF)。
2)电流负反馈使输出电阻增大
由于负反馈网络与基本放大器串联,使得放大器的输出电阻增大。增大情况与具体电路有关。
;4.4 深度负反馈电路电压放大倍数的估算 ; 根据Af和F的上述关系,可以先找出反馈系数F,再算出Af。实际中需要计算的往往是电压放大倍数。而用上述关系计算出来的Af,除电压串联负反馈电路的Af表示电压放大倍数之外,其它组态电路的Af都不是电压放大倍数。要得到电压放大倍数,还要经过换算。
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