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8章集成运算放大器.ppt

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8章集成运算放大器

设ui瞬时极性为正 三极管B极? 三极管E极? 三极管C极? 反馈电压 ?交流负反馈 ic RB RE R’L + ui - + uo - + uf - + ube - ib ie 分压式偏置放大电路 交流通路 电路中既存在交流负反馈,也存在直流负反馈,这种直流负反馈的作用是用来稳定静态工作点的 直流负反馈稳定静态工作点 过程: RB1 +UCC RC C1 C2 RB2 RE RL + ui - + uo - 反相比例运算电路 设输入电压 ui为正 反相输入端电位的 瞬时极性为? 输出端电位的瞬时 极性为 净输入电流减小了,故为负反馈。 + uo - - + + ? ∞ + ui - R2 R1 RF ii iF 为正 设输入电压 ui为正 反相输入端电位的 瞬时极性为? 输出端电位的瞬时 极性为 净输入电压增大了,故为正反馈。 + uo - - + + ? ∞ + ui - R2 R1 RF 滞回比较器基本电路 + ud - + uf - 为负 净输入电压 反馈电压 8.6.3 负反馈的类型 1.串联电压负反馈 反馈电压取自输出电压,故为电压反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电压形式比较,两者串联,故为串联反馈 - + + ? ∞ + ui - + uo=uf - R2 - ud + RL 净输入电压减小了,故为负反馈。 2.并联电压负反馈 if + uo - 反馈电流取自输出电压,并与之成正比,故为电压反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电流形式比较,ii、id和if“并联”,故为并联反馈 - + + ? ∞ + ui - R2 R1 RF ii id RL ,故为负反馈 为正 3.串联电流负反馈 反馈电压取自输出电流io,并与之成正比,故为电流反馈。 反馈信号与输入信号在输入端以电压形式比较,两者串联,故为串联反馈 - + + ? ∞ + ui - + uo - R2 - ud + RL + uf - R io 净输入电压减小了,为负反馈。 4.并联电流负反馈 - + + ? ∞ + ui - R2 RL R io R1 ii id iR 反馈电流取自输出电流io ,并与之成正比,故为电流反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电流形式比较,ii、id和if“并联”,故为并联负反馈 if RF 为正 总结:反馈的判断方法 (1)输入信号和反馈信号加在同一输入端上的,是并联反馈;分别加在两个输入端的,是串联反馈。 (2)反馈电路直接从输出端引出的,是电压反馈;从负载电阻的靠近“地”端引出的,是电流反馈。 (3)反馈信号使净输入信号减少的,是负反馈。反馈信号使净输入信号增大的是正反馈 [例8.2.1] 试判别图示集成运算放大电路中RF的反馈类型。 解: 根据瞬时极性法?负反馈 反馈电流if和输入电流ii加在A1的同一个输入端,故为并联反馈 . 反馈电路从RL的靠近“地”端引出,故为电流反馈. + - + ? ∞ + ui - RF RL R1 - + ? ∞ + R1 uo uo1 id if ii a R A1 A2 电流并联负反馈 8.6.4 负反馈对放大电路性能的影响 1.降低放大倍数 A F 闭环放大倍数 引入负反馈后放大倍数降低到无反馈时 如果AF 1 深度负反馈 2.提高放大倍数的稳定性 闭环放大倍数的相对变化只是开环放大倍数的相对变化的 当1+AF=100 有反馈的放大倍数的相对变化是无反馈的百分之一。 注:不能消除失真 标准 失真 小 大 略大 略小 略小 略小 略大 略大 负反馈利用已失真的波形改善失真,只能减小失真,不能消除失真。 3.改善波形失真 引入负反馈后可将输出端的失真信号反送到输入端,经过放大后,即可使输出信号的失真得到一定程度的补偿. 4.对放大电路输入电阻的影响 放大电路的输入电阻ri :相当于前级的负载 a. 串联负反馈: 而Ui Ud 所以使用串联负反馈可提高放大电路的输入电阻 ii ∞ + + - R2 Rf +uo _ + ui __ - ud + - ud + b. 并联负反馈: 而IiId 所以使用并联负反馈可减小放大电路的输入电阻 if + uo - - + + ? ∞ + ui - R2 R1 RF ii id RL 5.对放大电路输出电阻的影响 输出电阻: 相当于后级(或负载)的等效电源的内阻 电压反馈:稳定输出电压,具有恒压输出的特性 ?使用电压负反馈可减小放大电路的输出电阻 电流反馈:稳定输出电流,具有恒流输出的特性 ?使用电流负反馈可提高放大电路的输出电阻 6.展宽通频带 0 无反馈 有负反馈 f2 f?

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