第4章 放大器中的负反馈 (16页) .pdfVIP

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第4章放大器中的负反馈

反馈是改善放大器性能的重要手段,也是自动控制系统的一个基本概念。实用的放大

器几乎没有不采用反馈的,因此,掌握反馈的基本概念和分析方法是研究实用电路的基础。

本章节就将从宏观的理论来回顾、分析和归纳以前学习过的电路,让大家从另一视角深刻

理解电路反馈的有关理论知识。

4.1反馈的基本概念及判断

4.1.1反馈的定义

从广义上讲,凡是将输出量送回到输入端,并对输入量产生影响的过程都称为反馈。

放大器中的反馈是指将输出信号(电压或电流)的一部分或全部通过一定的电路形式送回到

输入回路,并与输入量进行叠加的过程。例如,在第2章所介绍的稳定工作点偏置放大器实质上

就是利用反馈来稳定静态工作点的(如图2-17所示)。当放大器的输出量I发生变化时,发射极

C

电阻R将电流I的变化转换成电压U的变化,并送回到输入回路(R是输入、输出直流共用

eEEe

通路),影响输入量U,导致I向相反方向变化,从而使I趋于稳定。

BEBC

引入了反馈的放大器称为反馈放大器,它由基本放大电路和反馈网络(或反馈电路)两部

分组成,如图4-1所示。前者的主要功能是放大信号,后者的主要功能是传输反馈信号。基本放

大电路的输入信号为净输入量,它不但决定于输入量,还与反馈量有关。可见,反馈放大器是一

个闭合回路,因此反馈放大器通常称为闭环放大器,而未引入反馈的放大器则称为开环放大器。

图4-1反馈放大器原理框图

4.1.2反馈的判断

1.有无反馈的判断

反馈放大器的特征为是否存在反馈元件,反馈元件是联系放大器输出与输入的信号通道,因

此能否从电路中找到反馈元件是判断有无反馈的关键。

在图2-2a中,在输出与输入之间不存在起联系作用的元件,因此该电路不存在反馈。在图2-17

中,发射极电阻R既是输入直流通路的元件,又是输出直流通路的元件,因此该电路存在反馈。

e

2.反馈极性的判断

根据反馈极性的不同,可将反馈分为正反馈与负反馈。判别反馈极性通常采用瞬时极性法,

具体步骤如下:

1)先假设输入信号在某一瞬间对地极性为“+”;

2)从输入端到输出端,依次标出放大器各重要节点的瞬时极性;

3)把反馈信号的极性与输入信号极性进行比较:使放大器净输入量增大的反馈为正反馈,

使放大器净输入量减小的反馈为负反馈。

说明:负反馈主要应用于放大器,正反馈多用于振荡电路(见第6章)。

2

4.1.3分立放大器反馈判断

分立放大器反馈是以最常见共发射极放大器为例来描述,如图4-2a所示。

假设加到晶体管基极的输入信号瞬时极性为“+”,反馈信号既可以回送到基极,也可以回送

到发射极,且信号瞬时极性有两种可能,两两组合对应关系如表4-1。

表4-1分立元件放大器反馈极性判断

信号回馈电极

基极发射极

信号由基极输入(+或)反馈信号为“-”,反馈信号为“+”,反馈信号为“-”,反馈信号为“+”,

判定为负反馈判定为正反馈判定为正反馈判定为负反馈

iiuu

净输入量类型及变化

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