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模拟课件6
dxfhd 3- 引入负反馈后,在输入信号一定的情况下,当电路参数变化、电源电压波动或负载发生变化时,放大电路输出信号的波动减小,即放大倍数的稳定性提高。 放大倍数稳定性提高的程度与反馈深度有关。 引入负反馈使电路的稳定性提高。 (2) 结论:引入负反馈后,放大倍数的稳定性提高了 (1 + AF) 倍。 放大倍数的相对变化量: 例:在电压串联负反馈放大电路中, ① 估算反馈系数 和反馈深度 ② 估算放大电路的闭环电压放大倍数 ③ 如果开环差模电压放大倍数 A 的相对变化量为±10%,此时闭环电压放大倍数 Af 的相对变化量等于多少? 解: ① 反馈系数 反馈深度 ② 闭环放大倍数 ③ Af 的相对变化量 结论:当开环差模电压放大倍数变化 ? 10% 时,电压放大倍数的相对变化量只有 ? 0.000 1%,而稳定性提高了一万倍。 A ui uo 无反馈 加反馈后 uf ui ud A F + – + 改善 uo uo §6.5.2 减小非线性失真 引入负反馈使电路的通频带宽度增加: f A fbw ?A? ?Af? fbwf §6.5.3 扩展通频带 §6.5.4 改变输入电阻和输出电阻 电压串联负反馈 结论:串联负反馈使电路的输入电阻增加(1+AF) 1. 串联负反馈增大输入电阻 不同类型的负反馈,对输入电阻、输出电阻的影响不同。 一、对输入电阻的影响 注意:在某些负反馈放大电路中,有些电阻不在反馈内,如图中的R1 ,反馈对它不产生影响。 得: 结论:引入并联负反馈后,输入电阻减小为无负反馈时的 1/ 。 2. 并联负反馈减小输入电阻 二、负反馈对输出电阻的影响 1. 电压负反馈减小输出电阻 放大电路的输出电阻定义为: 得: 结论:引入电压负反馈后,放大电路的输出电阻减小到无反馈时的 。 电压串联负反馈 四、电流并联负反馈 电流并联负反馈的输出量、输入量和反馈量都是电流。 基本放大 电路A 反馈回电路F + – + 1.反馈信号与输入信号同时加在输入三极管的基极或发射极,则为并联反馈; 2.输入信号和反馈信号一个加在基极,一个加在发射极则为串联反馈。 对于三极管来说: 对于单个运算放大器来说: 1 . 反馈信号与输入信号同时加在反相输入端,则为并联反馈; 2 . 一个加在同相输入端,一个加在反相输入端则为串联反馈。 例1:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 uf ube uc1 ub2 uc2 + – C1 RB1 RC1 RB21 RB22 RC2 RE2 RE1 CE C3 C2 +VCC uo ui + – T1 T2 Rf 此电路是电压串联负反馈 例2:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电流并联负反馈。对直流也起作用,可以稳定静态工作点。 例3:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +VCC uo ui ube ie RE2对交流反馈不起作用 RE1:电流串联负反馈。 2. 对直流信号: RE1、RE2对直流均起作用,通过反馈稳定静态工作点。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui UBE IE UB UE 输出信号 输入信号 反馈信号 净输入信号 §6.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式 6.3.1 方块图表示法 基本放大 电路A 反馈回电路F + – + ——开环放大倍数 ——反馈系数 思考:A、F 与负反馈的组态有关吗? 基本放大 电路A 反馈回电路F + – + 6.3.2负反馈放大电路的一般表达式: 反馈深度 定义: ——闭环放大倍数 基本放大 电路A 反馈回电路F + – + (1)当 ,则 说明引入反馈后使放大倍数比原来减小,这种反馈为负反馈 (2)当?1+AF?1 电路为深度负反馈,则 设计电路时,为了提高稳定性,往往引入A大的集成运放,以便引入深度负反馈。 当 ?1+AF?1 时,负反馈放大电路的闭环放大倍数与晶体管无关,只与反馈网络有关。即负反馈可以稳定放大倍数。 (3)当 ,则 电路引入的是正反馈。 (4)当 ,则 说明当Xi=0时,Xo≠0 电路无外加输入信号,但有一定的输出信号,这种现象称为自激振荡。 §6.4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 6.4.1 深度负反馈的特点 虚短 虚断 6.4.2 深度负反馈电路放大倍数 思考:A、F、Af 及Au中哪些与电路组态有关,哪些无关? 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反
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