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理论知识 3. 判断串联、并联反馈 反馈信号与输入信号在不同输入端为串联反馈,在同一个输入端为并联反馈。 判断方法: 在放大器的输入端,若输入信号和反馈信号加在同一个电极的,为并联反馈;反之,为串联反馈。 输入端短路,如反馈信号同样被短路,即净输入信号为零,则为并联反馈;如果反馈信号没消失,则为串联反馈。 理论知识 例 输入 回路 输出 回路 判断电路是否存在反馈,并判断反馈类型。 + C1 RS + ui – RE RB +VCC C2 RL + us – + uo – + + uBE – ? ? RE 介于输入输出回路,有反馈。 反馈使 uBE 减小,为负反馈; + uf – 反馈取自输出端为电压反馈; 反馈信号与输入信号在不同输入端,为串联反馈。 电压串联负反馈 理论知识 ? ? 电流串联负反馈 例 判断反馈类型。 RE 介于输入输出回路,有反馈。 反馈使 uBE 减小,为负反馈; 反馈不是取自输出端,为电流反馈; 反馈信号与输入信号在不同输入端,为串联反馈。 + us ? +VCC RC C1 C2 RL RE RB1 RB2 RS + uo ? + ui ? uBE ? + + uf ? iE 理论知识 例 判断反馈类型。 Rf 为输入回路和输出回路的公共电阻,故有反馈。 RL = 0,无反馈,故为电压反馈。 反馈信号与输入信号都加在了反相输入端,故为并联反馈。 电压并联负反馈 ? 反馈使净输入电流 减小,为负反馈。 R1 Rf R? + – + – + + – + RL + – 理论知识 负反馈对放大器性能的影响 1. 降低放大倍数 由于负反馈的存在,使放大器的净输入信号减小,输出电压减小,所以包含反馈回路后的电压放大倍数降低。 2. 提高放大倍数的稳定性 放大器在工作过程中,由于环境温度变化、晶体管老化、电源电压波动等情况,都会引起输出电压变化,使电压放大倍数不稳定。 加入负反馈,在同样的外界条件变化时,电流负反馈可以稳定输出电流,电压负反馈可以稳定输出电压,电压放大倍数变化较小,即比较稳定。 理论知识 3. 减少非线性失真 uf 加入 负反馈 无负反馈 F uf A ui uo + – uid uo 大 小 略大 略小 略小 略大 ui A 产生了失真 接近正弦波,失真得到改善 理论知识 4.对放大电路输入电阻和输出电阻的影响 输入电阻增大 串联负反馈 电流负反馈 电压负反馈 并联负反馈 输入电阻减小 输出电阻增大,稳定输出电流。 输出电阻减小,稳定输出电压。 理论知识 反相输入运算电路的分析方法 1. 反相比例运算电路 虚断 虚地 平衡电阻 输入电阻: ri 若 则 iF R1 Rf i1 uI R? + – + – + + – + uo u+ u- 理论知识 同相输入运算电路的分析方法 1. 同相比例运算 R2 = R1 // Rf 平衡电阻 当 R1 = ? 时, 跟随器 或当R1 = ?,Rf = 0 时, R1 iF Rf i1 uI R2 + – + + – + uo u+ u- Rf uI R2 + – + + – + uo uI + – + + – + uo 理论知识 2. 反相加法运算电路 iF = i1 + i2 若 Rf = R1= R2 则 uO = ? (uI1+ uI2) R = R1 // R2 // Rf 平衡电阻 iF R1 Rf i1 uI1 R? uI2 + – + – + + – + uo u+ u- i2 理论知识 iF R1 R2 Rf i1 uI1 R3 uI2 + – + – + + – + uo i2 i3 2. 同相加法运算电路 若 R2 = R3 则 uO = uI1+ uI2 若再有Rf = R1 理论知识 例 如图所示电路,写出电流 iL与输入电压uI 的关系式。 解: iL R1 R2 RL i1 uI + – + – + + – + u+ u- u+ = u-= uI iL = i1 = uI / R1 1. 输出电流与负载大小无关。 2. 恒压源转换成为恒流源。 特点: (电压—电流转换器) 理论知识 差分输入运算电路的分析方法 iF R1 R2 Rf i1 uI1 R3 uI2 + – + – + + – + uo u+ u- 整理 可得 当 时, 和 则上式为 当 时,则得 理论知识 3. 反相积分电路 = R1 Cf 称为积分时间常数。 当uI为阶跃电压时,则 uo 0 t uI 0 t uo随时间线性下降,最后达到负饱和值。 iF R1 Cf
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