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7 反馈放大电路2.ppt
2.负反馈对非线性失真的影响 负反馈可以改善放大电路的非线性失真,但是只能改善反馈环内产生的非线性失真,而对反馈环外产生的非线性失真不起作用。 3.负反馈对噪声的影响 例2: 例3:回答下列问题。 解:①静态时运放的共模输入电压,即静态时 T1和T2的集电极电位。 解② :要实现串联电压反馈, Rf应接向B2 解④:求引入电压串联负反馈后的闭环电压增益,可把差放和运放合为一个整体看待。 * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * 闭环增益 闭环电压增益 例1. 分立元件组成的电流串联负反馈 解:用方法一。 反馈系数: 由第二章知,该电路闭环电压增益: (4)电流串联负反馈 例2.运放组成的电流串联负反馈 闭环电压增益: 利用虚短和虚断可知: 解:用方法二。 二. 估算输入输出电阻 在深度负反馈条件下: 注:表中的输入、输出电阻均指反馈环中的输入、输出电阻。 (1)电压串联负反馈 举例 Rif=∞ / Rif=Rb1 Rof=0 (2)电压并联负反馈 Rif=0 / Rif=RS ROf=0 (3)电流并联负反馈 ROf=RC2 Rif=0 / Rif=RS ROf=∞ / 电压并联负反馈 电流串联正反馈 电流串联负反馈 例1:求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。 基本放大电路 有源反馈网络 电压串联负反馈 ①求静态时运放的共模输入电压; ②若要实现串联电压反馈, Rf 应接向何处? ③要实现串联电压负反馈,运放的输入端极性如何确定? ④求引入电压串联负反馈后的闭环电压放大倍数。 Ic1 = Ic2 = Ic3 /2 解③要实现负反馈,必为同极性信号。见图中绿色标号,由此可确定运放的输入端极性。 为了保证获得运放绿色标号的极性,B1相当同相输入端,B2相当反向输入端。为此该电路相当同相输入比例运算电路。所以电压增益为 例4:求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。 例5:求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。 7.6 负反馈放大电路的设计 设计步骤: 1、选定需要的反馈类型 信号源的性质 恒压源 恒流源 串联负反馈 并联负反馈 对输出信号的要求 稳定电压 稳定电流 电压负反馈 电流负反馈 功能 电压放大 电流放大 电压信号转换为电流信号 电流信号转换为电压信号 电压串联负反馈 电流并联负反馈 电压串联负反馈 电流并联负反馈 2、确定反馈系数 根据 3、适当选择反馈网络中的电阻 1)根据F 2)减小反馈网络对输入端和输出端的负载效应 串联负反馈 并联负反馈 电压负反馈 电流负反馈 输出阻抗小 输出阻抗大 输入阻抗大 输入阻抗小 一. 产生自激振荡的原因及条件 1. 自激振荡现象 在不加输入信号的情况下,放大电路仍会产生一定频率的信号输出。 7.6 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法 基本放大电路A 反馈网络 F + – × 2. 产生自激振荡的原因 中频时: 高频或低频时,放大器产生的附加相移达到180°时。 为负反馈。 变为正反馈。 此时,若满足 则Xi=0,仍会有输出信号。 3. 自激振荡的条件 幅值条件 相位条件(附加相移) 基本放大电路A 反馈网络 F + – × 自激振荡条件: 分解为幅值条件与相位条件: 由以上分析知: 二.稳定判椐及稳定裕度 方法一: 则放大器稳定。否则自激。 0 0 -90° -180° 满足: 同理,为了切实保证稳定,要留有 -10dB的余量,称为幅值裕度 方法二: 满足: 则放大器稳定。否则自激。 为了切实保证稳定,要留有 45°余量,称为相位裕度 三. 负反馈放大电路稳定性分析 (2) 作 水平线 (1) 作出 的幅频响应和相频响应波特图 在水平线 的交点作垂线交相频响应曲线的一点 (3) 判断是否满足相位裕度 ?m ? 45? 若该点 满足相位裕度,稳定;否则不稳定。 在相频响应的 点处作垂线交 于P点 若P点在 水平线之下,稳定;否则不稳定。 或 判断稳定性方法: 将 写为: 即: 举例:设一基本放大器的增益为: 三. 负反馈放大电路稳定性分析 1.设反馈系数 ,分析其稳定性 三个极点频率为:fp1=0.5×
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