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1.电压串联负反馈
第5章 放大电路中的负反馈 第 5 章 放大电路中的负反馈5.1 反馈的基本概念 5.2 反馈的类型与判别 5.3 负反馈对放大器性能的影响 5.5 负反馈放大器的稳定问题 图5.2.4 以输入端来分析,反馈信号与输入信号相串联,它们是以电压的形式在输入回路中叠加的,即Ud=Ui-Uf,假设把反馈节点(运放的反相输入端)对地短路,使Uf=0,输入信号仍能加入运放的同相输入端,因此,这是串联反馈。由瞬时极性法, 设Ui瞬时为“+”,根据运放的输入输出特性,则输出Uo亦为“+”,反馈至反相输入端亦为“+”,这样,反馈的引入使运放的净输入信号Ud减小,因而是负反馈。总起来讲,图5.2.4(a) 所示电路是一个电压串联负反馈放大电路。 电压负反馈具有稳定输出电压的作用。 设输入信号Ui不变,若负载电阻RL因某种原因减小使输出电压Uo减少,则经Rf、R1分压所得反馈信号Uf亦减小,结果使净输入信号Ud增大(Ud=Ui-Uf),使Uo增大,即抑制了Uo的减少。这个稳压过程可表示如下: 可见, 引入电压负反馈后,因其它原因(这个原因不是输入电压的变化)导致输出电压变化的趋势因负反馈的自动调节作用而受到抑制,使输出电压基本稳定。 上述稳定输出电压的过程也说明,电压负反馈放大器具有恒压源的性质, 而恒压源的内阻很小(理想情况下恒压源的内阻为0)。这就是说,放大器的输出电阻因引入电压负反馈而减小了,这是电压负反馈的又一重要特点。 由于在输入回路中输入信号Ui与反馈信号Uf是串联叠加的, 在Ui不变时, Uf的引入使净输入信号Ud减少,则使输入电流比无反馈时减小, 也就是使输入电阻增大,因此,串联负反馈使放大器的输入电阻增大, 这是串联负反馈的特性。 总起来讲, 电压串联负反馈具有输入电阻大、 输出电阻小、 输出电压稳定的特点。 2. 电压并联负反馈 电压并联负反馈的实际电路和连接方框图, 分别如图5.2.5(a)和(b)所示。 图(a)中,Rf为反馈元件,它在输出与输入之间建立起反馈通道。从电路的输出端来分析,在输出端的采样对象是输出电压Uo,若将输出短路,即设Uo=0,则反馈信号消失,因而是电压反馈。从电路的输入端来分析, 反馈信号与输入信号是以电流的形式相叠加的,流过Rf的电流If与输入电流Ii并联作用在输入端,Id=Ii-If,若假设反馈节点(运放的反相端)对地短路,则使运放两输入端短路, 输入信号不能进入运放电路,因而是并联反馈。 为了判断反馈的极性,设输入信号Ui瞬时为“+”,即反相输入端为“+”,由运放的输入、输出特性知,输出信号Uo应为“-”,从而使流过Rf的电流If增加,在Ii不变的条件下,因If的分流作用而使流入运放的净输入电流Id减少,故为负反馈。 总起来讲, 图5.2.5(a)所示电路是一个电压并联负反馈放大电路。 同电压串联负反馈一样,电压并联负反馈既然是电压负反馈,因而也能稳定输出电压,减小输出电阻。 在输入回路中,由于输入信号Ii与反馈信号If是并联叠加的,相当于在输入回路中增加了一条并联支路。 图5.2.5 3. 电流串联负反馈 电流串联负反馈的实际电路和连接方框图分别如5.2.6(a)与(b)所示。 图(a)中,R为反馈元件,在输出回路与输入回路间建立联系。从电路的输出端来分析,反馈量不是取自输出电压, 故不是电压反馈。反馈元件R上的电压Uf=RI′o,而I′o≈Io (运放的输入电流I-很小,可略),则反馈量Uf与输出电流Io成比例。若将负载RL短路,Uo =0,Uf依然存在,显然不是电压反馈,若将RL开路(使Io =0 ),反馈便消失,所以,这个电路是电流反馈。 图5.2.6 从输入端来分析,反馈信号Uf与输入信号Ui是以串联方式在输入回路中叠加的,Ud=Ui-Uf,如果把反馈节点(运放的反相输入端)对地短路, 使Uf=0 ,输入信号仍可以加至运放的同相输入端, 因而是串联反馈。设输入信号瞬时极性为“+”, 由运放的输入、输出特性知,输出信号Uo应为“+”, 反馈至反相输入端亦应为“+”,这样,反馈的引入使加在运放两个输入端之间的净输入信号Ud减小,抵消了Ui的增加,所以是负反馈。 总起来讲,这个电路是电流串联负反馈放大电路。 电流负反馈具有稳定输出电流的作用。 在输入电压Ui一定时,若因某种原因(如负载电阻变小)使输出电流Io增大, 则反馈信号Uf增大,从而使运放的净输入信
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