孙肖子 谢松云 第七章 反馈与振荡.ppt

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孙肖子 谢松云 第七章 反馈与振荡

模拟电子电路及技术基础 孙 肖 子 《模拟电子电路与技术基础》课程的特点是 “概念性、工程性、实践性“强! 7.3.1 负反馈使放大倍数稳定度提高 负反馈稳定放大器增益的原理是因为负反馈有自动调节作用。工作环境变化(如温度、湿度)、器件更换或老化、电源电压不稳等诸因素会导致基本放大器的放大倍数不稳定。 Xi一定,温度等变化 7.3.3 负反馈使非线性失真减小,输入动态范围展宽 7.3.6 串联负反馈和并联负反馈对放大器输入电阻的影响 该电路传输特性分析: 因为信号加在运放反相端,所以ui为负时,uo必为正,且等于高电平UoH=UCC。此时,同相端电压(U+)为参考电平Ur1: 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 7.6.2 利用开环增益的波特图来判别放大器的稳定性 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 7.6.3 常用的消振方法一相位补偿法 一、电容滞后补偿 第七章 反馈与振荡 【例7.6.1】 密勒效应补偿 第七章 反馈与振荡 【例7.6.1】 第七章 反馈与振荡 二、零极点对消——RC滞后补偿 第七章 反馈与振荡 【例7.6.2】 添加隔离小电阻 ,消除由于大负载电容引起的不稳定 第七章 反馈与振荡 四、导前补偿 第七章 反馈与振荡 7.7 正反馈的应用之一----迟滞比较器与弛张振荡器 7.7.1 -迟滞比较器 1.简单比较器应用中存在的问题 一是输出电压转换时间受比较器翻转速度(压摆率SR)的限制,导致高频脉冲的边缘不够陡峭. 二是抗干扰能力差,若ui在参考电压ur(=0)附近有 噪声或干扰,则输出波形将产生错误的跳变,直至ui远 离ur值才稳定下来。如果对受干扰的uo波形去计数, 计数值必然会多出许多, 从而造成极大的误差。 图7.7.1 简单比较器输出波形边缘不陡峭及受干扰的情况 (a)输出波形边缘不陡峭 (b)受干扰情况 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 二.引入正反馈的比较器------迟滞比较器 1)反向输入的迟滞比较器 R2将uo反馈到运放的同相端与R1一起构成正反馈,其正反馈系数F为 上门限电压 下门限电压 第七章 反馈与振荡 当ui由负逐渐向正变化,且ui =Uf=Ur1时,输出将由高电平转换为低电平。我们称uo从高到低所对应的ui转换电平为上门限电压,记为UTH。即 第七章 反馈与振荡 而后,ui再增大,uo将维持在低电平。注意此时比较器的参考电压Ur也将发生变化,即 可见,当ui由正变负的比较电平将是Ur2(负值),故只有当ui变得比Ur2更负时,uo才又从低变高。所以,称Ur2为下门限电压,记为UTL,即 特点:输出端从高电平跳变到低电平对应的阈值电压与从低电平跳变到高电平对应的阈值电压不同! 第七章 反馈与振荡 正是由于回差的存在,才提高了比较器的抗干扰能力。 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 【例 7.7.1】电路如图3.1.9(a)所示,输入电压ui的波形如图所示,试画出uo1 、uo2的波形图。 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 第七章 反馈与振荡 单运放弛张振荡器 方波的峰峰值为 近似三角波的峰峰值等于比较器的回差,为 振荡频率 第七章 反馈与振荡 【例7.7.2】电路如图7.7.9(a)所示,试定性画出 波形图。 第七章 反馈与振荡 二双运放弛张振荡器 第七章 反馈与振荡 7.8 正反馈应用之二-------正弦振荡器 7.8.1 RC文氏桥正弦振荡器 一.正弦振荡条件 振荡的相位平衡条件----正反馈 振荡的振幅平衡条件 在正弦振荡器中,反馈网络必须是一个”选频网络”, 以保证只有一个频率的信号满足振荡条件。 第8章 反馈 第七章 反馈与振荡 “注重物理概念,采用工程观点; 重视实验技术,善于总结对比; 理论联系实际,注意应用背景; 寻求内在规律,增强抽象能力。” 第七章 反馈与振荡 2. 反馈网络的传输系数 (也称反馈系数) : 3.反馈放大器的传输增益 (也称 闭环增益) : 1. 基本放大器传输增益 (开环增益或开环放大倍数) : 第七章 反馈与振荡 7.1 反馈基本方程及其含义 第七章 反馈与振荡 4. 环路增益(回归比) 5.

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