模拟电子技术lecture11.ppt

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模拟电子技术基础 安徽理工大学电气工程系 09 放大电路中的反馈 9.1 反馈的概念 9.2 反馈的基本方程 9.3 四种负反馈类型的分析 9.4 负反馈对放大电路性能的影响 9.1 反馈的概念 9.1.1 反馈的定义 9.1.2 负反馈和正反馈 9.1.3 电压反馈和电流反馈 9.1.4 串联反馈和并联反馈 9.1.5 交流反馈和直流反馈 9.1.1反馈的定义 在放大电路中信号的传输是从输入端到输出端,这个方向称为正向传输。反馈就是将输出信号取出一部分或全部送回到放大电路的输入回路,与原输入信号相加或相减后再作用到放大电路的输入端。反馈信号的传输是反向传输。所以放大电路无反馈也称开环,放大电路有反馈也称闭环。反馈的示意图见图09.01。 图中: 是输入信号, 是反馈信号, 称为净输入信号。 9.1.2负反馈和正反馈 负反馈——加入反馈后,净输入信号| Xi | | Xi | , 输出幅度下降,等效增益减小。 正反馈——加入反馈后,净输入信号| Xi | | Xi | , 输出幅度增加 ,等效增益提高。 电压与电流反馈的简易判断方法 一般来说: 反馈元件直接接在输出端为电压反馈。 反馈元件只要没有直接接到输出端,均为电流反馈。 (特别注意:负载不属于放大器,因此不能算作反馈元件。) 9.1.4串联反馈和并联反馈 反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极,则为并联反馈;反之,加在放大电路输入回路的两个电极,则为串联反馈。 9.1.5交流反馈和直流反馈 反馈信号只有交流成分时为交流反馈,反馈信号只有直流成分时为直流反馈,既有交流成分又有直流成分时为交直流反馈。 正反馈可使输出幅度增加,负反馈则使输出幅度减小。在明确串联反馈和并联反馈后,正反馈和负反馈可用下列规则来判断:反馈信号和输入信号加于输入回路一点(并联反馈)时,瞬时极性相同的为正反馈,瞬时极性相反的是负反馈; 例题 09.1 :试判断图09.02所示电路的反馈组态。 例题09.2:试判断图09.03所示电路的反馈组态 9.2 反馈的基本方程 9.2.1 闭环放大倍数的一般表达式 9.2.2 反馈深度 9.2.3 环路增益 9.2.1闭环放大倍数的一般表达式 根据图09.01可以推导出反馈放大电路的基本 方程。放大电路的开环放大倍数 以上几个量都采用了复数表示,因为要考虑实际电路的相移。由于 9.2.2反馈深度 称为反馈深度 它反映了反馈对放大电路影响的程度。 可分为下列三种情况 (1)当 ? ?>1时,? ?<? ?,相当于负反馈 (2)当 ? ?<1时,? ?>? ?,相当于正反馈 (3)当 ? ?=0 时, ? ?= ∞,相当于输入为 零时仍有输出,故称为“自激状态”。 9.2.3环路增益 ? ? 环路增益 ? ?是指放大电路和反馈网络所形成环路的增益,当 ? ?1时称为深度负反馈,与 ? 1+ ?1相当。于是闭环放大倍数: 也就是说在深度负反馈条件下,闭环放大倍数近似等于反馈系数的倒数,与有源器件的参数基本无关。一般反馈网络是无源元件构成的,其稳定性优于有源器件,因此深度负反馈时的放大倍数比较稳定。 在此还要注意的是 、 和 可以是 电压信号,也可以是电流信号。 9.3 四种负反馈类型的分析 负反馈的类型共有 四种组态: 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈 在此要分析反馈组 态、求放大倍数等。 9.3.1 电压串联负反馈 9.3.2 电压并联负反馈 9.3.3 电流串联负反馈 9.3.4 电流并联负反馈 9.3.1 电压串联负反馈 (2)闭环放大倍数 对于串联电压负反馈,在输入端是输入电压和反馈电压相减,所以 9.3.2 电压并联负反馈 电压并联负反馈电路如图09.06所示。因反馈信号与输入信号在一点相加,为并联反馈。根据瞬时极性法判断,为负反馈,且为电压负反馈。因为并联反馈在输入端采用电流相加减。即: 9.3.3电流串联负反馈

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