放大电路中的反馈(4835KB).ppt

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RC 滞后补偿与简单滞后补偿比较 简单补偿后的幅频特性 RC滞后补偿后的幅频特性 补偿前 滞后补偿法消振均以频带变窄为代价,RC滞后补偿较简单电容补偿使频带的变化小些。 为使消振后频带变化更小,可考虑采用超前补偿的方法。 讨论 判断电路引入负反馈后有可能产生自激振荡吗? 如可能,则应在电路的哪一级加补偿电容? §6.5 放大电路中反馈的其它问题 一、放大电路中的正反馈 二、电流反馈型集成运放 三、方框图法解负反馈放大电路 一、放大电路中的正反馈 引入的正、负反馈目标应一致。 自举电路:通过引入正反馈,增大输入电阻,因而提高输入电压。 负反馈 正反馈 两路反馈要分别分析! 二、电流反馈型集成运放 1. 电流模技术 信号传递过程中除与晶体管b-e间电压有关外,其余各参量均为电流量的电路称为电流模电路。 电流源电路可按比例传输电流,故称为电流模电路的单元电路。 优点: (1)只要uCE2>UCES,iO就仅受ICM限制。 (2) iO与iI具有良好的线性关系,不受晶体管非线性特性的影响。 (3)极间电容有低阻回路,电路上限频率高。 2. 由电流反馈型集成运放组成的负反馈放大电路的频率响应 改变R1可改变增益,但上限频率不变,即频带不变,带宽增益积不是常量。 三、方框图法解负反馈放大电路 首先求出负反馈放大电路的基本放大电路及其动态参数、反馈网络和反馈系数,然后求解负反馈放大电路的动态参数,过程如下: 1. 基本放大电路的求解方法:见第三版6.3.4节,其动态参数的求解方法见3.2节。 2. 反馈网络及反馈系数的求解方法:见6.4节。 3. 负反馈放大电路动态参数的求解方法:见6.5节。 讨论 1. 引入了哪种组态的交流负反馈?深度负反馈条件下的电压放大倍数≈?输入电阻≈?输出电阻≈? 2. 若uI=1V,则在正常情况下和R2、 R3、 R5、 R6分别出现短路、断路情况下uO=? * * * * * * * * * * * * * * * 讨论一 求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数。 + _ _ + + + _ uF 比较两电路 _ 讨论二 求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数。 1. 第三级从射极输出; 2. 若在第三级的射极加旁路电容,且在输出端和输入端跨接一电阻。 R 五、基于理想运放的电压放大倍数的计算方法 1. 理想运放参数特点: Aod=∞,rid=∞, ro=0,fH =∞,所有失调因素、温漂、噪声均为零。 2. 理想运放工作在线性区的电路特征:引入交、直流负反馈 因为uO为有限值, Aod=∞,所以 uN-uP=0,即 uN=uP--虚短路 因为rid=∞,所以 iN=iP=0--虚断路 求解放大倍数的基本出发点 无源网络 3. 理想运放工作在线性区的特点 利用“虚短”、“虚断”求解电路 利用“虚短”、“虚断”求解电路。 设所有的电容对交流信号均可视为短路。试说明电路中是否引入了交流负反馈;如引入了,则说明其组态。 电流串联负反馈 讨论 电流串联负反馈 §6.3 交流负反馈对放大电路性能的影响 一、提高放大倍数的稳定性 二、改变输入电阻和输出电阻 三、展宽频带 四、减小非线性失真 五、引入负反馈的一般原则 一、提高放大倍数的稳定性 在中频段,放大倍数、反馈系数等均为实数。 说明放大倍数减小到基本放大电路的 , 放大倍数的稳定性是基本放大电路的 倍。 二、改变输入电阻和输出电阻 1. 对输入电阻的影响 引入串联负反馈时 对输入电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输入端的接法有关,即决定于是串联反馈还是并联反馈。 串联负反馈对输入电阻影响的讨论 引入串联负反馈,使引入反馈的支路的等效电阻增大到原来的(1+AF)倍。 引入串联负反馈,对图示两电路的输入电阻所产生的影响一样码? Rb1支路在引入反馈前后对输入电阻的影响有无变化? 引入并联负反馈时 串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻。 2、对输出电阻的影响 对输出电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输出端的接法有关,即决定于是电压反馈还是电流反馈。 引入电压负反馈时 引入电流负反馈时 电压负反馈稳定输出电压,使输出具有恒压特性,因而输出电阻减小。 电流负反馈稳定输出电流,使输出具有恒流特性,因而输出电阻增大。 电流负反馈对输出电阻影响的讨论 Rc2支路在引入反馈前后对输出电阻的影响有无变化? 引入电流负反馈,使引出反馈的支路的等效电阻增大到原来的(1+AF)倍。 三、展宽频带:设反馈网络是纯电阻网络 引入负反馈

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