[理学]第七章 负反馈放大电路-1.ppt

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[理学]第七章 负反馈放大电路-1

dxfhd 3- 电压串联负反馈 电压并联负反馈 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。 例 求:(1)判断反馈阻态; 闭环电压增益 在深度负反馈条件下,利用虚短和虚断可知 解: (1)电压串联负反馈 则反馈系数为 (2)深度负反馈下大环的闭环电压增益 。 (2) 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 则有: 负反馈使放大倍数下降。 引入负反馈使电路的稳定性提高。 (2) (1) (3) 若 称为深度负反馈,此时 在深度负反馈的情况下,放大倍数只与反馈网络有关。 二、改善波形的失真 Ao ui uo 加反馈前 加反馈后 uf ui ud Ao F + – ? 改善 uo uo 三、对输入、输出电阻的影响 1. 串联负反馈使电路的输入电阻增加: 2. 并联负反馈使电路的输入电阻减小: 理解:串联负反馈相当于在输入回路中串联了一个电阻,故输入电阻增加。 理解:并联负反馈相当于在输入回路中并联了一条支路,故输入电阻减小。 3. 电压负反馈使电路的输出电阻减小: 例如:射极输出器 理解:电压负反馈目的是阻止?uo的变化,稳定输出电压。 放大电路空载时可等效右图框中为电压源: 输出电阻越小,输出电压越稳定,反之亦然。 ro eso uo RL RL? vO? vF? vd(vbe) ? vO? 电压负反馈的特性: 稳定输出电压! 稳定过程: 负载变化时,输出电压稳定——输出电阻↓ 分立电路电压串联负反馈 理解:电流负反馈目的是阻止?io的变化,稳定输出电流。 放大电路空载时可等效为右图框中电流源: 输出电阻越大,输出电流越稳定,反之亦然。 4. 电流负反馈使电路的输出电阻增加: ro iso io RL 分立电路组成的电流并联负反馈 引入电流负反馈的目的——稳定输出电流 稳定过程: 负载变化时,输出电流稳定——输出电阻↑ RL ? iO? iF? id ? iO? 引入电流负反馈的目的——稳定输出电流 稳定过程: 负载变化时,输出电流稳定——输出电阻↑ RL ? iO? vF? vd ? iO? 分立电路组成的电流串联负反馈 四、对通频带的影响 引入负反馈使电路的通频带宽度增加: f A Bo ?Ao? ?AF? BF 例1:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 uf ube uc1 ub2 uc2 + – C1 RB1 RC1 RB21 RB22 RC2 RE2 RE1 CE C3 C2 +EC uo ui + – T1 T2 Rf 此电路是电压串联负反馈,对直流不起作用。 例2:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 +UCC RC C2 C1 Rf ui uo i ib if 电压反馈 并联反馈 此电路是电压并联负反馈,对直流也起作用。 +UCC RC C2 C1 Rf ui uo i ib if 问题:三极管的静态工作点如何提供?能否在反馈回路加隔直电容? 不能!Rf为三极管提供静态电流! Rf 的作用: 1. 提供静态工作点。 2. 直流负反馈,稳定静态工作点。 3. 交流负反馈,稳定放大倍数。 例3:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电流反馈 并联反馈 uC1 uB2 uo ui i iB iF uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 +UCC iE2 电流并联负反馈。 对直流也起作用,可以稳定静态工作点。 例4:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui ube ie 电流串联反馈 RE2对交流反馈不起作用 对交流信号: ie ue ube=ui-ue ib ie RE1:电流串联负反馈。 2. 对直流信号: RE1、RE2对直流均起作用,通过反馈稳定静态工作点。 反馈过程: IE RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui UBE IE UB UE UE=IE(RE1+RE2) UBE=UB–UE IB IE 例5:判断如图电路中RE3的负反馈作用。 +UCC T1 T2 T3 RB1 RC1 RB2 RC2 RB3 RC3 RE3 ui ube1 uf ie3 ie3 uf ube1=ui–uf uc1 uc2 ib3 ie3 电流串联负反馈。 二、负反馈放大电路的放大倍数 方法一:当电路比较简单时,可直接用微变等效电路分析。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui UBE IE UB UE 例: 放大倍数稳定性的比较: ?=60时, Ao =-93 ?=50时, Ao =-77 ?=60时, AF =-19.4 ?=50时,

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