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17.1 反馈的基本概念 17.1.1 负反馈与正反馈 17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法 直流反馈和交流反馈 局部反馈和级间反馈 17.2 放大电路中的负反馈 17.2.1 负反馈的分类 电压反馈和电流反馈的判断 串联反馈和并联反馈的判断 1.串联电压负反馈 2. 并联电压负反馈 3. 串联电流负反馈 4. 并联电流负反馈 4. 并联电流负反馈 例2: 17.2.2 负反馈对放大电路工作性能的影响 1. 降低放大倍数 2. 提高放大倍数的稳定性 3. 改善波形失真 4. 展宽通频带 5. 对放大电路输入电阻的影响 17.3 振荡电路中的正反馈 17.3.2 正弦波振荡电路 正弦波振荡电路的组成 1. RC正弦波振荡电路 (2) RC串并联选频网络的选频特性 (3) 工作原理 2) 稳定振荡 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(2) 带稳幅环节的电路(2) 2. LC正弦波振荡电路 变压器反馈式LC振荡电路 (1) 电路结构 例3:半导体接近开关 反馈放大电路的基本方程 反馈系数 净输入信号 开环 放大倍数 闭环 放大倍数 负反馈使放大倍数下降。 则有: 同相,所以 AF 是正实数 负反馈时, | 1+AF| 称为反馈深度,其值愈大,负反馈作用愈强,Af也就愈小。 射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈。 引入负反馈使放大倍数的稳定性提高。 放大倍数下降至1/(1+AF)倍, 其稳定性提高1+AF倍。 若|AF| 1,称为深度负反馈,此时: 在深度负反馈的情况下,闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关。 例:A=300,F=0.01。 则: 则: 负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真,因此只能减小失真,而不能完全消除失真。 加入 负反馈 无负反馈 F uf A ui uo 大 小 略小 略大 接近正弦波 uo ui A + – uid 略大 略小 uf 引入负反馈使电路的通频带宽度增加 无负反馈 有负反馈 负反馈展宽通频带 (1) 串联负反馈 使电路的输入电阻提高 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。 A ri rif (2) 并联负反馈 使电路的输入电阻降低 串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻。 时, 串联负反馈 并联负反馈 ri A rif 电压负反馈具有稳定输出电压的作用,即有恒压输出特性,故输出电阻降低。 电流负反馈具有稳定输出电流的作用,即有恒流输出特性,故输出电阻提高。 (1) 电压负反馈使电路的输出电阻降低 (2) 电流负反馈使电路的输出电阻提高 6. 对放大电路输出电阻的影响 四种负反馈对 ri 和 ro 的影响 串联电压 串联电流 并联电压 并联电流 思考题:为了分别实现: (1) 稳定输出电压; (2) 稳定输出电流; (3) 提高输入电阻; (4) 降低输出电阻。 应引入哪种类型的负反馈? ri ro 减低 增高 增高 增高 增高 减低 减低 减低 17.3.1 自激振荡 放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。 开关合在 “1”为无反馈放大电路。 开关合在“2” 为 有反馈放大电路 开关合在“2”时, 去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号代替了放大电路的输入信号。 1 S A 2 F 自激振荡状态 自激振荡的条件 (1) 幅度条件: (2) 相位条件: n是整数 相位条件意味着振荡电路必须是正反馈; 幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡,还必须有足够的反馈量(可以通过调整放大倍数A 或反馈系数F 达到) 。 自激振荡的条件 正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广,可以从一赫以下到几百兆以上;输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦;输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。 常用的正弦波振荡器 LC振荡电路:输出功率大、频率高。 RC振荡电路:输出功率小、频率低。 石英晶体振荡电路:频率稳定度高。 应用:无线电通讯、广播电视,工业上的高频感应炉、超声波发生器、正弦波信号发生器、半导体接近开关等。 (1) 放大电路: 放大信号 (2) 反馈网络: 必须是正反馈,反馈信号即是 放大电路的输入信号 (3) 选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波 即使电路只在某一特定频率下满足 自激振荡条件 (4)
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