第三章负反馈放大电路本章要求:理解反馈的定义,了解反馈的分类.DOC

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第三章负反馈放大电路本章要求:理解反馈的定义,了解反馈的分类

负反馈放大电路 本章要求: 理解反馈的定义,了解反馈的分类,能够正确判别反馈的性质及组态 ; 了解反馈的框图及表达式 ; 掌握反馈的引入方法 ; 了解负反馈对放大电路性能的影响 ; 能对深度负反馈放大电路进行简单计算 。 3.1负反馈的基本概念 3.1.1反馈的定义 所谓反馈,就是通过一定的电路(称为反馈网络),把电子系统的输出量(电流或电压)的一部分或全部,返送到它的输入回路中,与原来的输入量(电流或电压)共同控制该电子系统,这种电压或电流的返送过程叫反馈。 判断电路中有无反馈存在,是根据电路中是否有沟通输出回路和输入回路的元件或支路(即有无反馈网络)来进行。首先观察放大器的输入端与输出端之间有无相连的通路, 若有,一定有反馈存在;其次观察有无既属于输入回路又属于输出回路的公共元件,若有,一定有反馈存在。否则,无反馈存在。 3.1.2反馈的分类及判断 1.正反馈和负反馈 判断正、负反馈的方法是瞬时极性法:假设放大器输入端信号电压极性为“(+)”(表示瞬时电位的升高,瞬时电位的降低用“(-)”表示),然后按照信号先放大后反馈的传输途径,根据放大电路在中频段有关电压的相位关系(分立元件:共射反相,共集、共基同相;集成运放:uO与uN反相,与uP同相),逐级推出各点的瞬时电压极性,最后推出反馈信号的瞬时极性。如果反馈信号削弱输入信号,则反馈为负反馈;如果反馈信号加强输入信号,则反馈为正反馈。 在图3-2a)中,设uI的瞬时极性为(+),则uB1的瞬时极性也为(+),经VT1反相放大,uC1(uB2) 的瞬时极性为(-),uE2的瞬时极性也为(-),该电压经Rf加至VT1的发射极,则uE1的瞬时极性为(-),由于uBE1= uB1- uE1,则输入信号(实质上是净输入信号)增大,故为正反馈。 在图3-2b)中,设uI的瞬时极性为(+),则uO的瞬时极性为(-),由于Rf构成输出端与反相输入端的反馈通路,使iF增大,引起净输入信号iI′(=iI- iF )减小,所以为负反馈。 2. 直流反馈和交流反馈 图3-3a)所示电路中有两条反馈通路。输出端与反相输入端连通后,这条通路交流量、直流量都能反馈到反相输入端,所以构成了交、直流反馈通路,存在交、直流反馈。另一条由C2、R1、R2构成的反馈通路,由于C2的隔直作用,这条反馈通路只能反馈交流量,所以只构成交流反馈。 3.电压反馈和电流反馈 电压反馈:指反馈信号与输出电压成正比,即反馈信号取自输出端的电压量。 电流反馈:指反馈信号与输出电流成正比,即反馈信号取自输出回路的电流量。 电压反馈和电流反馈的判断方法是:观察反馈网络一端有没有直接接放大器的输出端,有则为电压反馈,没有则为电流反馈。也可以采用“负载短路法”加以判断:如果输出负载短路,uo=0,此时若反馈信号消失,则为电压反馈,否则为电流反馈。 4.串联反馈和并联反馈 串联反馈:反馈信号与输入信号在输入端串联,这时放大器的净输入电压是信号电压和反馈电压两者串联作用而成。 并联反馈:反馈信号与输入信号在输入端并联,这时放大器的净输入电流是信号电流和反馈电流两者并联作用而成。 并联反馈与串联反馈的判断方法是:若反馈网络有一端与放大器的输入端相接,则引入的反馈为并联反馈,否则,为串联反馈。也可采用短路法判断,这里从略。应注意,串联反馈总以反馈电压uF的形式作用于输入回路,放大器的净输入电压为输入电压与反馈电压相加减;并联反馈总以反馈电流iF的形式作用于输入回路,放大器的净输入电流为输入电流与反馈电流相加减。 在判断了串、并联反馈的基础上,还可以用另一种方法判断反馈的性质:利用瞬时极性法,设输入信号瞬时极性为(+),逐步推出“采样点”(即反馈支路与输出回路之交点)的瞬时极性。串联反馈时,若采样点极性为(+),则为负反馈,反之为正反馈;并联反馈时,若采样点极性为(+),则为正反馈,反之为负反馈。 例3-1 判断图3-6所示电路引入的是电压反馈还是电流反馈,是串联反馈还是并联反馈,是正反馈还是负反馈。 3.2负反馈的框图和一般关系式 由一般关系式得: (1)若1+AF1,则AfA,即放大电路引入反馈后增益下降,说明电路引入的是负反馈。 (2)若1+AF》1,则可得 (3)若1+AF1,则AfA,即放大电路引入反馈后增益增大,说明电路引入的是正反馈。 (4)若1+AF=0,则Af→∞,此时AF=-1,则=FAXi′=- Xi′,即Xi= Xi′+Xf=0,表明放大电路虽然没有输入信号,也有信号输出,

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