放大电路中的反馈 赣南师范学院.ppt

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放大电路中的反馈 赣南师范学院

所以:   可见,引入负反馈后,放大电路的中频放大倍数减小为无反馈时的1 /     ;而上限频率提高到无反馈时的     倍。   同理,可推导出引入负反馈后,放大电路的下限频率降低为无反馈时的 1 /     。   结论:引入负反馈后,放大电路的上限频率提高,下限频率降低,因而通频带展宽。 fbwf=fHf-fLf≈fHf fbw=fH-fL≈fH 基本放大电路的通频带 反馈放大电路的通频带 3dB 3dB fL fH fbw fLf fHf fbwf  负反馈对通频带和放大倍数的影响 f xf 负反馈减小了波形失真 加入 负反馈 无负反馈 F xf A xi xo xo 大 小 略大 略小 略小 略大 xi A 接近正弦波 预失真 + – 6.5.4 减小非线性失真和抑制干扰   同样道理,负反馈可抑制放大电路内部噪声。 图 6.5.7 (动画avi\9-3.avi) (动画avi\9-4.avi) 6.5.5  放大电路中引入负反馈的一般原则 负反馈对放大电路性能方面的影响,均与反馈深度有关。 负反馈放大电路的分析以定性分析为主,定量分析为辅。 定性分析常用EDA软件(EWB/PSPICE)进行分析。 电路设计时,引入负反馈的一般原则 (1)为了稳定静态工作点,应引入直流负反馈;   为了改善电路的动态性能,应引入交流负反馈。 (2)根据信号源的性质引入串联负反馈,或者并联负反馈。 当信号源为恒压源或内阻较小的电压源时,为增大放大 电路的输入电阻,以减小信号源的输出电流和内阻上的 压降,应引入串联负反馈。 (4)根据表6.3.1所示的四种组态反馈电路的功能,在需要进 行信号变换时,选择合适的组态。例如,若将电流信号转 换成电压信号,应在放大电路中引入电压并联负反馈;若 将电压信号转换成电流信号,应在放大电路中引入电流串 联负反馈,等等。 当信号源为恒流源或内阻较大的电压源时,为减小电路的输入电阻,使电路获得更大的输入电流,应引入并联负反馈。 (3)根据负载对放大电路输出量的要求,即负载对其信号源 的要求,决定引入电压负反馈或电流负反馈。当负载需要 稳定的电压信号时,应引入电压负反馈;当负载需要稳定 的电流信号时,应引入电流负反馈。 电路设计时,引入负反馈的一般原则 [例6.5.1] 电路如图6.5.8所示,为了达到下列目的,分别说明应 引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接。 (3)将输入电流iI转换成稳定的输出电压uO。 (1)减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力。 (2)将输入电流i1转换成与之成稳定线性关系的输出电流io。 (2)应引入电流并联负反馈。 电路中将④与⑥、⑦与⑩、②与⑨分别连接。 (3)应引入电压并联负反馈。 电路中应将②与⑨、⑧与⑩、⑤与⑥分别连接。 (1)应引入电压串联负反馈。  电路中将④与⑥、③与⑨、⑧与⑩分别连接。 6.6 负反馈放大电路的稳定性   对于多级放大电路,如果引入过深的负反馈,可能引起自激振荡。 6.6.1负反馈放大电路自激振荡产生的原因和条件 放大电路的闭环放大倍数为: 在中频段,   在高、低频段,放大倍数 和反馈系数 的模和相角都随频率变化,使      。 一、自激振荡产生的原因               当    时    说明,此时放大电路没有输入信号,但仍有一定的输出信号,因此产生了自激振荡。 二、自激振荡的平衡条件 即: 幅值条件 相位条件 自激振荡过程如下: 例:单管阻容耦合共射放大电路的频率响应 -270o 0.707Aum Aum fL fH BW f f φ O O -90o -180o fL fH 6.6.2 负反馈放大电路稳定性的定性分析   可见,在低、高频段,放大电路分别产生了 0? ~ + 90? 和 0? ~ -90? 的附加相移。   两级放大电路将产生 0? ~ ? 180? 附加相移;三级放大电路将产生 0? ~ ? 270? 的附加相移。   对于多级放大电路,如果某个频率的信号产生的附加相移为 180o,而反馈网络为纯电阻,则:   满足自激振荡的相位条件,如果同时满足自激振荡的幅值条件,放大电路将产生自激振荡。 但三级放大电路,在深度负反馈条件下,对于某个频率的信号,既满足相位条件,也满足幅度条件,可以产生自激振荡。 结论: 单级放大电路不会产生自激振荡; 两级放大电路当频率趋于无穷大或趋于零时,虽然满足相位条件,但不满足幅度条件,所以也不会产生自激振荡; 一、判断方法   利用负反馈放大电路回路增益  的波特图,分析是否同时满足自激振荡的幅度和相位条件。 6.6.3 负反馈放大电路稳定性的判断 满足自激振荡的幅度条件

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