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第二章 直接耦合放大电路.ppt

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第二章 直接耦合放大电路

2.1 差动放大电路 2.1.2 长尾式差动放大电路 1. 零点漂移的抑制 2. 信号输入 2. 信号输入 2.2 直接耦合功率放大电路 对功率放大电路的基本要求 2.2.1 互补对称放大电路 2.3 集成运算放大电路 2.3.3 主要参数 2.4 放大电路中的反馈 2.4.1 负反馈与正反馈 2.4.2 负反馈与正反馈的判别方法 2.4.3负反馈的分类 1.串联电压负反馈 2.并联电压负反馈 3.串联电流负反馈 4.并联电流负反馈 4.并联电流负反馈 2.4.4 负反馈对放大电路工作性能的影响 1. 降低放大倍数 2. 提高放大倍数的稳定性 3. 改善波形失真 4. 展宽通频带 5. 对放大电路输入电阻的影响 RB1 RC C1 C2 RB2 RE RL + + +UCC ui uo + + – – 反馈:将放大电路输出端的信号(电压或电流)的 一部分或全部通过某种电路引回到输入端。 es RB +UCC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + + – RS 通过RE 将输出电流 反馈到输入 通过RE 将输出电压 反馈到输入 (b) 带反馈 (a)不带反馈 A 电子电路方框图 + – A — 净输入信号 — 反馈信号 — 输出信号 净输入信号: F 反馈电路 比较环节 — 输入信号 基本放大电路 若三者同相,则Xd = Xi - Xf , 即Xd Xi , 此时,反馈信号削弱了净输入信号, 电路为负反馈。 若 Xd Xi ,即反馈信号起了增强净输入信号的作用则为正反馈。 利用瞬时极性法判别负反馈与正反馈的步骤: 2. 若电路中某点的瞬时电位高于参考点(对交流 为电压的正半周),则该点电位的瞬时极性为正(用?表示);反之为负(用 表示)。 - 4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端(或同一电极)上, 两者极性相反时,净输入电压减小, 为 负反馈;反之,极性相同为正反馈。 3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端(或两个电极)上, 两者极性相同时,净输入电压减小, 为 负反馈;反之,极性相反为正反馈。 1.设接“地”参考点的电位为零。 + – uf + – ud 设输入电压 ui 为正, 差值电压 ud =ui – uf 各电压的实际方向如图 uf 减小了净输入电压(差值电压) ——负反馈 ? ? uo RF ui R2 R1 + – + + ? – ? + – 例1: uo RF ui R2 R1 + – + + ? – ? + – 例2: 设输入电压 ui 为正, 差值电压 ud =ui + uf 各电压的实际方向如图 uf 增大了净输入电压 ——正反馈 ? - – + uf – + ud ? - 在振荡器中引入正反馈,用以产生波形。 在放大电路中,出现正反馈将使放大器产生自激振荡,使放大器不能正常工作。 (1)根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈和电流反馈。 如果反馈信号取自输出电压,叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流,叫电流反馈。 (2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。 反馈信号与输入信号串联,即反馈信号与输入信号以电压形式作比较,称为串联反馈。 反馈信号与输入信号并联,即反馈信号与输入信号以电流形式作比较,称为并联反馈。 + – uf + – ud 设输入电压 ui 为正, 差值电压 ud =ui – uf uf 削弱了净输入电压(差值电压) —负反馈 反馈电压 取自输出电压—电压反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较 —串联反馈 ? ? A F + – uf ud ui uO (b)方框图 (a)电路 uo RF ui R2 R1 + – + + ? – ? + – RL 各电压的实际方向如图 - ? 设输入电压 ui 为正, 差值电流 id = i1 – if 各电流的实际方向如图 if 削弱了净输入电流(差值电流) —负反馈 反馈电流 取自输出电压—电压反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较— —并联反馈 uo RF ui R2 R1 + – + + ? – ? + – RL i1 if id A F + – if id ii uO (b)方框图 (a)电路 + – uf – + ud 设输入电压 ui 为正, 差值电压 ud =ui – uf 各电压的实际方向如图 uf 削弱了净输入电压 (差值电压

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