模拟电子技术 第5章负反馈与集成运放的线性运用.ppt

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(b) 当在0~50ms期间,vo为 当在50~100ms期间,vo为 t=50ms,vo=-1.25V -1.25V t=100ms,vo= 0V 思考题:理想运放组成的电路如图(a)所示,已知初始状态时vC(0)=0,当输入电压的波形如图(b)所示时,画出vo的波形。 (a) K 问题:开关K闭合时vo=? 5.5.2.5 反相微分电路 图5-33 反相输入微分电路 根据虚断路 ∴ 根据虚短路 (5-50) 与反相积分电路的区别:电容C与电阻R的位置互换。 作用:提取vi的变化信息 5.6.1 反相对数运算电路 图5-36 反相输入的对数运算电路 (5-50) 5.6.2 反相指数运算电路 图5-38 反相输入的指数运算电路 5.6.3 绝对值电路 图 精密半波整流电路 图5-40 1 半波精密整流 vi 0 vA 0 A 二极管D1导通,D2截止 vi 0 vA 0 二极管D1截止,D2导通 vo = 0 (只需小于几个微伏) 5.3.5 放大电路引入负反馈的基本原则 若要求直流工作点稳定,则引入直流负反馈。 若要求抑制温漂和共模干扰,则引入共模负反馈。 当负载改变时,若要求输出电压变化不大,带负载能力强,则引入电压负反馈。 当负载改变时,若要求负载中的电流变化不大,则引入电流负反馈。 若要求放大电路从信号源吸取电流小,则引入串联负反馈。 若要求放大电路的输入电阻小,则引入并联负反馈。 若信号源的内阻比较小,则引入串联负反馈时,反馈效果显著。若信号源内阻为无限大,则串联反馈作用失效。 若信号源的内阻很大,则引入并联负反馈,反馈效果显著。若信号源内阻为零,则并联反馈作用失效。 简单的单管共射放大器存在的问题:温度变化、更换三极管等都会引起β值的变化,从而相应的引起静态工作点的变化。 解决方法:射极偏置电路 如:β值升高,Q点上移 IC IERe Vbe IB IC IC IERe Vbe IB IC 2 射极偏置电路(p59: 无射极旁路电容Ce的共射放大电路) 射极偏置电路的原理图 思考题:由集成运放A及三极管T1、T2组成的放大电路如图所示,试按下列要求将信号源vs、电阻Rf正确接入该电路。(1) 引入电压串联负反馈; (2) 引入电流并联负反馈。 + + - - - 思考题:由集成运放A及三极管T1、T2组成的放大电路如图所示,试按下列要求将信号源vs、电阻Rf正确接入该电路。(1) 引入电压串联负反馈; (2) 引入电流并联负反馈。 + + + - + 5.4.2 深度负反馈条件下的电压增益的近似估算 5.4.2.1 深度负反馈条件下的两条重要结论 当负反馈放大器满足深度负反馈条件1+AF≥1时,闭环增益 (5-10) (5-22) (5-23) (5-24) (5-25) 即 在深度负反馈条件下,反馈信号近似等于输入信号。只要放大器工作于线性状态,且满足深度负反馈条件,则vid、iid都必然等于零,即vid≈0,iid≈0。 vid≈0称为虚短路;iid≈0称为虚断路。 虚短路和虚断路是放大器深度负反馈条件下的两条重要结论。 5.4.2.2 分析举例 例5.2 由BJT管组成的两级反馈放大电路的交流通路如图5-14(a)所示。(1) 试分析反馈组态;(2) 估算深度负反馈条件下的闭环增益Avf。 图5-14 (a) (1) 分析反馈类型 + + + - 电压串联负反馈。 (2) 若满足深度负反馈条件,则根据虚短路和虚断路,vbe≈0,ib≈0成立。因此vi≈vf (5-26) ∵ ∴ 闭环增益Avf为 (5-27) vo 5.4.2.2 分析举例 例5.2 由BJT管组成的两级反馈放大电路的交流通路如图5-14(a)所示。(1) 试分析反馈组态;(2) 估算深度负反馈条件下的闭环增益Avf。 图5-14 (a) + - + 图5-14 (b) vo 若将图(a)中的基本放大电路用一个运放符号来表示,可以等效为图(b)的形式。 5.4.2.2 分析举例 例5.3 由BJT管组成的两级反馈放大电路的交流通路如图5-15(a)所示。(1) 试分析反馈组态;(2) 估算深度负反馈条件下的闭环电压源增益Avsf。 图5-15 (a) (1) 分析反馈类型 电压并联负反馈 (2) 若满足深度负反馈条件,则vbe1≈0,ib1≈0成立。因此ii≈if ∴ 闭环电压源增益Avsf为 (5-28) RS 5.4.2.2 分析举例 例5.3 由BJT管组成的两级反馈放大电路的交流通路如图5-15(a)所示。(1) 试分析反馈组态;(2) 估算深度负反馈条件下的闭环电压源增益Avsf。 图5-15

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