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[工学]电路基础与模拟电子技术李树雄第七章
* * 第七章 放大电路负反馈原理及其应用 7.1 反馈的基本概念与分类 反馈在电子电路中应用极为广泛。按照极性的不同,反馈可分为负反馈和正反馈两种类型,它们在电子电路中的作用不同。 在所有实用的放大电路中都要适当地引入负反馈,用以改善放大电路的一些性能指标。正反馈会造成放大电路的工作不稳定,但在波形产生(即振荡)电路中则要引入正反馈,以满足自激振荡的件。 本节首先介绍反馈的基本概念及负反馈放大电路的类型,然后介绍负反馈放大电路的分析方法以及负反馈对放大电路性能的影响。 反馈极性与反馈形式 将放大电路输出回路中的某物理量(电压或电流)通过 一定的反馈网络引回到放大电路的输入回路,并参与输入信号的控制作用,叫做反馈。 负反馈电路框图 比较 —— 负反馈 基本放大电路 反馈网络 负反馈和正反馈 反馈信号和输入信号叠加后使净输入信号幅度减小,为负反馈 反馈信号和输入信号叠加后使净输入信号幅度增大,为正反馈 判别反馈极性的方法 判断正、负反馈的方法—— 瞬时变化极性法(简称瞬时极性法)。 先假设输入信号在某一瞬时的极性为正(即相对于共同端而言有增加的趋势),用(+)号标出,并设信号的频率在中频区,然后根据各种基本放大(如共射、共集、差分放大电路及运算放大器等)的输出信号与输入信号间的相位关系,从输入到输出一级一级地标出放大电路中各有关点的电位的瞬时极性,或有关支路的电流的瞬时流向,以确定从输出回路到输入回路的反馈信号的瞬时极性,最后判断反馈信号是削弱还是增强了净输入信号,如果是削弱,则为负反馈,反之,则为正反馈。 分立元件放大电路反馈极性的判断 主反馈是电压串联负反馈 主反馈是电流并联负反馈 例:用瞬时极性法判断电路中的反馈极性。 ? - - 因为差模输入电压等于输入电压与反馈电压之差,反馈增强了输入电压,所以为正反馈。 ? ? ? ? - 反馈信号削弱了输入信号,因此为负反馈。 (a)正反馈 (b)负反馈 例 (+) (+) (-) (-) 净输入量减小 (+) (+) (-) (-) 净输入量增加 a负反馈 b正反馈 反馈通路 反馈通路 级间反馈通路 (+) (+) (+) (+) (-) 净输入量减小 c级间负反馈 反馈通路 本级反馈通路 局部反馈和主反馈 多级电路的末级向输入级的输入回路的反馈,构成了反馈环的主反馈。 直流反馈和交流反馈 在放大电路中既含有直流分量,又含有交流分量,因而,必然有直流反馈与交流反馈之分。 反馈信号中只含有直流分量的称为直流反馈。或者说存在于放大电路的直流通路中的反馈网络引入直流反馈。直流反馈影响电路的直流性能,如静态工作点。反馈信号中只含有交流分量的称为交流反馈。或者说存在于交流通路中的反馈网络引入交流反馈。交流反馈影响电路的交流性能。本节主要是研究交流负反馈。 在许多情况下,交、直流反馈是兼而有之。 分压式电流负反馈偏置放大电路 I1 I2 IB Re 只有直流负反馈 交流负反馈:反馈量只含有交流量。用以改善放大电路的性能。 直流负反馈:可稳定静态工作点。 直流负反馈 交流负反馈 串联反馈和并联反馈 根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端联接方式的不同,将反馈分为串联反馈和并联反馈。 若反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形式相比较,则为串联反馈。 若反馈信号与输入信号在输入回路中以电流形式相比较,则为并联反馈。 电压反馈和电流反馈 根据反馈采样对象的不同,可将反馈分为电压反馈和电流反馈。 因此,在放大电路输出端的取样方式有两种:一种是电压取样,这时反馈信号是输出电压的一部分或全部,即反馈信号与输出电压成正比 ( ),称为电压反馈, 另一种是电流取样,这时反馈信号是输出电流的一部分或全部,即反馈信号与输出电流成正比( ),称为电流反馈, 判断是电压反馈还是电流反馈时,常用“输出短路法”: 即假设负载短路(RL=0),使输出电压Vo=0,看反馈信号是否还存在,若还存在则说明反馈信号不是与输出电压成比例,而是和输出电流成比例,是电流反馈。 7.2 交流负反馈的基本组态 根据交流负反馈在放大电路中的引入形式,可将它们归纳为四种基本组态,即: 电压串联负反馈 电流串联负反馈 电压并联负反馈 电流并联负反馈 1、电压串联负反馈 uf 具有稳定输出电压的作用。(如:RL增加时) 2、电流串联负反馈 具有稳定输出电流的作用。 (如:β增加时) 3、电压并联负反馈 Rf 具有稳定 输出电压的作用。 If Ib Ii 4、电流并联负
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