负反馈的类型

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负反馈调节电路实验报告

负反馈调节电路实验报告

一、实验目的1. 了解负反馈调节电路的基本原理和结构;2. 掌握负反馈调节电路的调试方法;3. 分析负反馈调节电路的性能指标,如稳定性、带宽、灵敏度等;4. 比较不同类型负反馈调节电路的特点和应用。

二、实验原理负反馈调节电路是一种广泛应用于自动控制系统和信号处理的电路。

其基本原理是将输出信号的一部分或全部反馈到输入端,与输入信号进行比较,通过调节反馈信号的幅度和相位,使输出信号趋于稳定。

负反馈调节电路分为四种类型:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈。

本实验主要研究电压串联负反馈调节电路。

三、实验仪器与设备1. 实验平台:示波器、信号发生器、数字多用表、稳压电源、放大器模块等;2. 实验电路:负反馈调节电路实验板;3. 实验软件:数据采集软件、仿真软件等。

四、实验内容1. 电压串联负反馈调节电路的搭建与调试(1)根据实验板提供的电路图,搭建电压串联负反馈调节电路;(2)使用数字多用表测量电路中的各个电阻、电容等元件的参数;(3)使用示波器观察电路的输入、输出波形,并记录相关数据;(4)根据实验数据,调整电路中的反馈电阻,观察输出波形的变化,分析反馈深度对电路性能的影响。

2. 负反馈调节电路性能指标的测量与分析(1)测量电路的带宽:调整信号发生器的频率,观察输出波形的变化,记录带宽;(2)测量电路的稳定性:通过改变输入信号幅度,观察输出波形的变化,分析电路的稳定性;(3)测量电路的灵敏度:调整输入信号幅度,观察输出波形的变化,分析电路的灵敏度;(4)分析不同类型负反馈调节电路的特点和应用。

五、实验结果与分析1. 电压串联负反馈调节电路的搭建与调试根据实验板提供的电路图,成功搭建了电压串联负反馈调节电路。

通过调整反馈电阻,观察到了输出波形的变化,证实了负反馈对电路性能的影响。

2. 负反馈调节电路性能指标的测量与分析(1)带宽:通过调整信号发生器的频率,测量了电路的带宽,发现带宽随着反馈深度的增加而增加;(2)稳定性:通过改变输入信号幅度,观察到了输出波形的变化,证实了电路的稳定性;(3)灵敏度:通过调整输入信号幅度,观察到了输出波形的变化,分析了电路的灵敏度;(4)不同类型负反馈调节电路的特点和应用:通过对比分析,了解了不同类型负反馈调节电路的特点和应用。

负反馈的类型

负反馈的类型

净输入信号 uduiuf
+
uo
小于输入信号,即 uf 的存在使净
– 输入信号减小,所以为负反馈。
反馈电压
uf
RFR1R1u0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
取自输出电压,并与之成正比, 故为电压反馈。
uf 与 ui 在输入端以电压形式作比较,两者串联,故为串联
反馈。
1. 串联电压负反馈
RF
串联电压负反馈方框图

uf R1
+ ui

+ u– d

A1 + +
uo1

R
– uf +
– A2 +

uo
+
RL
[解] 反馈电路从 A2 的输出端引出,故为电压反馈; 反馈电压 uf 和 ui 输入电压分别加在的同相和反相两个输 入端,故为串联反馈;
设为 ui 正,则 uo1为负, uo 为正。
反馈电压 uf 使净输入电压 ud = ui – uf 减小,故为负反馈;
uo

小于输入电流,即 if 的存在使
净输入电流减小,所以为负反馈。
反馈电流
if
uuo RF
uo RF
取自输出电压,并与之 成正比,故为电压反馈。
if 与 ii 在输入端以电流形式作比较,两者并联,故为并联
反馈。
2. 并联电压负反馈
if RF
并联电压负反馈方框图
ii
id
ii + id
ui
A
uo
+
ui

R1 R2

+
+-
RL

电路中的负反馈

电路中的负反馈

(4)观察反馈量对 输入量的影响,增为

正,减为负。
ห้องสมุดไป่ตู้
3、如何判定直流反馈、交流反馈?
直流通路和交流通路有无反馈, 有反馈并对输入有影响。
4、判断负反馈的组态
*电路已引入了负反馈 ,对于输出回路,将电路输 出端短路,即输出量为零,如反馈量随之为零,则是 电压反馈。反之为电流反馈。
*对于输入回路,如净输入电压等于输入电压与反馈 电压之差,为串联负反
+Ucc
Rc +
交流通路
R
RL Uo
e
-
直流通路 Ucc
交流通路
电流并联负反馈
+
uI
-
+ +
-
+ +
- uI -
电压串联负反馈
+
-
uI -
+
电流并联负反馈
馈;如净输入电流等于输入电流与反馈电流之差, 则为并联负反馈。
**一般来讲,反馈信号取自电压输出端的为电压反 馈 ,取自非电压输出端电

极的为电路反馈。
**一般的讲,反馈到共射电路发射极的为串联反馈, 直接反馈到放大电路输

入端的为并联反馈。
Rb2 +
Ui -
Rb1
例如:分压式共基放大电路

入端的为并联反馈。
1、如何确定电路有中无反馈?
输出回路与输入回路是否有 反馈通路。有反馈量,输出量对 输入量有影响。
2、如何判断电路是正反馈还是负反馈?
用瞬时极性法:
(1)从输入回路断开反馈。
(2)假设输入信号为某一时刻 的极性

电工电子技术_负反馈与集成运算放大器

电工电子技术_负反馈与集成运算放大器
直接耦合放大电路
单元八 负反馈与集成运算放大器
二、 差动放大器
(一)直接耦合方式
经实验研究发现,放大缓慢变化的信号或直流信号的 直接耦合放大电路,前一级的集电极输出端与后一级的基 极输入端直接相连。当输入信号为零时,输出信号电压并 不为零,而且这个不为零的电压会随时间做缓慢的、无规 则的、持续的变动,这种现象称为零点漂移,简称零漂。
比较器是运算放大器非线性应用的最基本 电路,用于对输入信号电压ui与参考电压UR进行 比较和鉴别。
单元八 负反馈与集成运算放大器
比较器电路
单元八 负反馈与集成运算放大器
比较器的传输特性
过零比较器的波形变换作用
基本运放的电压传输特性
单元八 负反馈与集成运算放大器
2.理想运放的两个重要结论
(1)虚短
(2)虚断
单元八 负反馈与集成运算放大器
四、 集成运放的基本应用电路
(一)反相输入比例运算电路
反相输入比例运算电路
单元八 负反馈与集成运算放大器
(二)同相输入比例运算电路
同相输入比例运算电路
单元八 负反馈与集成运算放大器
单元八 负反馈与集成运算放大器
课程导入
•电子设备中的放大电路,通常要求其放大倍数稳定,输入输 出电阻、通频带、传输信号精度等要满足实际使用的要求。 为了改善放大电路的性能,需要在放大电路中引入负反馈。 集成运算放大器(简称运放)是一种具有很高放大倍数的多 级直接耦合放大电路,运算放大电路与外部电阻、电容等构 成具有反馈环节的闭环电路后,能对各种模拟信号进行线性 和非线性运算。
差动放大电路对零漂的抑制
单元八 负反馈与集成运算放大器
(三)差动放大器的输入/输出方式
1.双端输入-双端输出 2.双端输入-单端输出 3.单端输入-双端输出 4.单端输入-单端输出

电压串联负反馈电流并联负反馈

电压串联负反馈电流并联负反馈
二、负反馈的基本类型
1、负反馈的分类 负反馈放大器的四种连接方式
反馈量 Xo
输入信号的连接方式
电流 Ic Ie 电压 Uo
串联 并联
(将反馈信号变为电压信号,与 输入电压Ui相减)
(将反馈信号变为电流信号,与 输入电流Ii相减)
四种连接方式: (1)电流串联负反馈 (3)电流并联负反馈
(2)电压串联负反馈 (4)电压并联负反馈
反馈类型的判别
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ui
K0
uo
uf
F
( 2)电流串联负反馈
ui uf
K0
F
i0 uo
3.电压并联负反馈
ui
K0
uo
uf
F
(4)电流并联负反馈
ui
K0
uf
F
io uo
负反馈的4种组态
三、负反馈对放大性能的改善
• 直流反馈的作用是稳定静态工作点,对 放大电路的动态性能没有影响。
在放大电路中,出现正反馈将使放大器产生 自激振荡,使放大器不能正常工作。
在振荡器中引入正反馈,用以产生波形。
根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈 和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压,叫电压反馈。 如果反馈信号取自输出电流,叫电流反馈。
电压负反馈具有稳定输出电压、 减小输出电阻的作用。
电流负反馈具有稳定输出电流、 增大输出电阻的作用。
4.展宽通频带 引入负反馈使电路的通频带宽度增加
BWf (1 AoF )BW
|Au|
无负反馈
有负反馈
O
BW
BWf
f
在放大器的低频端,由于耦合电容阻抗增大等原 因,使放大器放大倍数下降;在高频端,由于分布 电容、三极管极间电容的容抗减小等原因,使放大 器放大倍数下降。

各种负反馈电路的作用

各种负反馈电路的作用

各种负反馈的作用1. 电压负反馈电压负反馈是指从放大器输出端取出输出信号电压的一部分(或全部)作为负反馈信号,也就说负反馈信号VF与输出电压VO成正比。

电压负反馈的特点是:电压负反馈能够稳定放大器的输出信号电压。

由于电压负反馈元件是并联在放大器输出端与地之间的,所以能够降低放大器的输出电压2. 电流负反馈电流负反馈是指从放大器输出端取出输出信号电流的一部分作为负反馈信号,换句话说:反馈信号VF与输出电流IO成正比。

电流负反馈的特点是:电流负反馈能够定放大器的输出信号电流。

由于电压负反馈元件是串联在放大器输出回路中的,所以提高了放大器的输出电阻。

3. 串联负反馈电压和电流负反馈都是针对放大器输出端而言的,指负反馈信号从放大器输出端的取出方式。

串联和并联负反馈则是针对放大器输入端而言的,指负反馈信号加到放大器输入端的方式。

串联负反馈网络取出的负反馈信号VF,同放大器的输入信号Vi以串联形式加到放大器的输入回路中的,这样的负反馈称为串联负反馈。

串联负反馈的特点是:串联负反馈右以降低放大器的电压放大倍数,稳定放大器的电压增益。

由于串联负反馈元件是串联在放大器输入回路中的,所以这种负反馈可以提高放大器的输入电阻。

4. 并联负反馈并联负反馈是指负反馈网络取出的负反馈信号VF,同放大大器的输入信号Vi以并联形式加到放大器的输入回路中,这样的负反馈称为并联负反馈。

并联负反馈的特点是:并联负反馈降低放大器的电流放大倍数,稳定放大器的电流增益。

由于并联负反馈元件是与放大器输入电阻相并联的,所以这种负反馈降低了放大器的输入电阻。

5. 负反馈电路种类负反馈电路在放大器的输出端和输入端之间,根据负反馈放大器输入端和输出端的不同组合形式,负反馈放大器共有下列四种电路:电压并联负反馈放大器电路;电压串联负反馈放大器电路;电流并联负反馈放大器电路;电流串联负反馈放大器电路;负反馈电路接在本级放大器输入和输出端之间时称为本级负反馈电路,当负反馈电路接在多级放大器之间时(在前级放大器输入端和后级放大器输出端之间),称为放大环路负反馈电路。

第4章 放大电路中的负反馈

第4章 放大电路中的负反馈

第4章 放大电路中的负反馈
图4-4 交流反馈和直流反馈 (a) 交流反馈;(b) 直流反馈; (c) 交、 直流反馈
第4章 放大电路中的负反馈
3.电压反馈和电流反馈 由于基本放大电路和反馈网络均是四端双口, 因
此基本放大电路 A 与反馈网络 F 的端口连接方式就
有串联和并联的区别。
基本放大电路 A 与反馈网络 F 在反馈放大电路
路。 假设输入信号瞬时极性为⊕, 则V1的集电极电位
, V2
, 因为电阻不改变信号的极
性, 所以通过Rf送回原输入端反馈信号的瞬时极性为
。 根据图中标出的各点瞬时极性, 反馈信号回到V1
的基极, 与原输入信号在同一点并且极性相反, 因此,
净输入信号减小, 为负反馈。
第4章 放大电路中的负反馈
图4-9 电流并联负反馈
阻Rf上的电流就是反馈电流, 方向按照瞬时极性从⊕ 。
第4章 放大电路中的负反馈
图4-10 电压并联负反馈
第4章 放大电路中的负反馈
4) 电流串联负反馈 图4-11为分压式偏置共发射极放大电路。 反馈元 件为Re1 、 Re2和Ce, 由于旁路电容的存在, Re1 和Re2 构成直流反馈, 交流反馈仅由Re1构成。 由瞬时极性看 出, 净输入信号减小, 为负反馈。
输入端的连接方式, 叫做比较方式, 根据比较方式的 不同, 分为串联反馈和并联反馈, 如图4-6所示。
第4章 放大电路中的负反馈
图4-6 串联反馈和并联反馈(比较方式) (a) 串联反馈; (b) 并联反馈
第4章 放大电路中的负反馈
4.1.3 负反馈的四种基本类型与判别方法 因为不同的反馈类型对放大电路性能的影响大不
第4章 放大电路中的负反馈

负反馈的基本类型

负反馈的基本类型

负反馈的基本类型负反馈的基本类型负反馈是指在一个系统中,输出信号经过比较后与输入信号进行比较,并产生一个误差信号,该误差信号被放大并用于控制输入信号以减小误差。

在电子学中,负反馈是一种广泛应用的控制技术,它可以改善系统的性能和稳定性。

本文将介绍负反馈的基本类型。

一、电压型负反馈电压型负反馈是一种常见的负反馈形式,在这种形式下,输出信号与参考电压(通常为零)之间进行比较,并产生一个误差电压。

该误差电压被放大并用于控制输入电压以减小误差。

这种形式通常适用于放大器和功率放大器等模拟电路中。

二、电流型负反馈电流型负反馈是一种在数字和模拟电路中广泛使用的形式。

在这种情况下,输出信号与参考电流之间进行比较,并产生一个误差电流。

该误差电流被放大并用于控制输入电流以减小误差。

这种形式通常适用于运算放大器和数字逻辑门等电路中。

三、功率型负反馈功率型负反馈是一种特殊的负反馈形式,它在功率放大器和电源控制器等应用中广泛使用。

在这种形式下,输出功率与参考功率之间进行比较,并产生一个误差信号。

该误差信号被放大并用于控制输入功率以减小误差。

四、速度型负反馈速度型负反馈是一种特殊的负反馈形式,它通常适用于运动控制和机械系统中。

在这种情况下,输出速度与参考速度之间进行比较,并产生一个误差信号。

该误差信号被放大并用于控制输入速度以减小误差。

五、相位型负反馈相位型负反馈是一种特殊的负反馈形式,它通常适用于振荡器和频率合成器等电路中。

在这种情况下,输出信号的相位与参考信号的相位之间进行比较,并产生一个误差信号。

该误差信号被放大并用于控制输入频率以减小误差。

六、时间常数型负反馈时间常数型负反馈是一种特殊的负反馈形式,它通常适用于低通滤波器和高通滤波器等电路中。

在这种情况下,输出信号与参考信号之间进行比较,并产生一个误差信号。

该误差信号被放大并用于控制输入信号以减小误差。

七、混合型负反馈混合型负反馈是一种将多种负反馈形式结合而成的复合形式。

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态

模拟电子技术
知识点:
负反馈放大电路的四种组态
1.电压串联负反馈放大电路
▪输入以电压形式求和(KVL ):v id =v i -v f ▪稳定输出电压特点:
▪电压控制的电压源R L ↓→v o ↓→v f ↓→v id (=v i -v f )↑
v o ↑
2.电压并联负反馈放大电路
▪输入以电流形式求和(KCL ):i id =i i -i f ▪稳定输出电压

电流控制的电压源
特点:
3.
电流串联负反馈放大电路
▪输入以电压形式求和(KVL ):v id =v i -v f ▪稳定输出电流▪电压控制的电流源特点:
R L i o v f (=i o R f ) v i 一定时 v i d
i o
4.
电流并联负反馈放大电路
▪输入以电流形式求和(KCL ):i id =i i -i f ▪稳定输出电流
▪电流控制的电流源
特点:
特点小结
串联反馈:输入端电压求和(KVL)
并联反馈:输入端电流求和(KCL)
电压负反馈:稳定输出电压,具有恒压特性电流负反馈:稳定输出电流,具有恒流特性
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+) (+)
级间电压串联负反馈(+)
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+)
(-)(+)
电压并联负反馈
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+)
(+) (+)
电流串联负反馈
知识点:
负反馈放大电路的四种组态。

第二节 交流负反馈的基本类型

第二节 交流负反馈的基本类型

第二节 交流负反馈的基本类型一、负反馈放大电路的一般关系式图4-1是负反馈电路的一般框图,符号○×表示比较环节,用以比较输入信号X &i 和反馈信号X&f ,在负反馈时,X &f 与X &i 极性相反,所以净输入量为 (4-1) fi id X X X &&&−=基本放大电路的输出信号X&o 与净输入信号X &id 之比称为开环放大倍数,即 id o X X A &&&= (4-2)反馈网络的反馈系数为反馈信号F&X &f 与放大电路输出信号X &o 之比,即 o f X X F &&&= (4-3) 负反馈放大电路的输出信号X&o 与输入信号X &i 之比称为闭环放大倍数,即 ido f X X A &&&= (4-4) 经推导,引入负反馈后的电压放大倍数为F A 1A X X A id o f &&&&&&+== (4-5) 式(4-5)为负反馈放大电路的闭环放大倍数或闭环增益表达式,表明引入负反馈后的闭环增益是开环增益的的fA &A &F A11&&+倍。

其中,分母F A 1&&+是衡量反馈强弱程度的一个重要指标,称为反馈深度。

F A1&&+越大,反馈越深,闭环增益越小。

需要说明的是,本章讨论的放大电路主要工作在中频区,这样信号通过放大电路与反馈网络时都不会产生相位移动,故放大倍数和反馈系数都可以用实数表示。

二、交流负反馈的四种组态由图4-1-1可见,反馈网络连接于输出与输入端之间。

按反馈网络在输出端的连接方式可将反馈分为电压反馈和电流反馈;按反馈网络在输入端的连接方式则可分为串联反馈和并联反馈。

负反馈电路

负反馈电路
=60
EC=15V rbe=1.62 k
结论: (1) 输入电阻提高了。
(2) 放大倍数减小了,但稳定了,即受晶体 管的影响减小。
32
方法二:从负反馈电路的闭环放大倍数的公式出发。
AF
Ao 1 AoF
1. 先计算Ao和F 。 2. 计算AF。
例:
+UCC
RB1
RC C2
C1 UB
ui
UBE RB2 RE1
rif
ri (1 AoF )
理解:并联负反馈相当于在输入回路中并联了
一条支路,故输入电阻减小。 42
3. 电压负反馈使电路的输出电阻减小:
rof
ro (1 AoF )
例如:射极输出器
理解:电压负反馈目的是阻止uo的变化,稳定 输出电压。
放大电路空载时 可等效右图框中
ro
为电压源:
eso
RL
uo
1
反馈框图:
实际被放大信号
叠加
输入
±
放大器
反馈
信号 反馈网络
开环 输出
闭环
取+ 加强输入信号 正反馈 用于振荡器
取 - 削弱输入信号 负反馈 用于放大器
负反馈的作用:稳定静态工作点;稳定放大倍数;提 高输入电阻;降低输出电阻;扩展通频带。 2
负反馈框图: 差值信号
Xi +
X d
输入信号 – X f
若(1+ )RF>> rbe, 则
uo
AF
rbe
R'L
(1
)RE1
R'L 25
R E1
在深度负反馈下,两种方法结果一致。 35
例2:射极跟随器

第三章负反馈--《模拟电子技术》

第三章负反馈--《模拟电子技术》

电子技术模拟电路部分第三章放大电路中的负反馈第三章放大电路中的负反馈§3.1 负反馈的概念§3.2 负反馈的类型及分析方法§3.3 负反馈对放大电路的影响§3.1 负反馈的概念凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部引回到输入端,与输入信号迭加,就称为反馈。

若引回的信号削弱了输入信号,就称为负反馈。

若引回的信号增强了输入信号,就称为正反馈。

这里所说的信号一般是指交流信号,所以判断正负反馈,就要判断反馈信号与输入信号的相位关系,同相是正反馈,反相是负反馈。

放大器输出输入取+ 加强输入信号正反馈用于振荡器取-削弱输入信号负反馈用于放大器开环闭环负反馈的作用:稳定静态工作点;稳定放大倍数;提高输入电阻;降低输出电阻;扩展通频带。

反馈网络±叠加反馈信号实际被放大信号反馈框图:反馈电路的三个环节:放大:d oo X X A =反馈:ofX X F =叠加:fi d X X X -=负反馈框图:基本放大电路A o d X oX 反馈回路FfX ⨯i X +–输出信号输入信号反馈信号差值信号基本放大电路A od X oX 反馈回路FfX ⨯i X +–d oo X X A =——开环放大倍数ioF X X A =——闭环放大倍数ofX X F =——反馈系数负反馈放大器的一般关系:基本放大电路A o d X oX 反馈回路FfX ⨯i X +–oo d o f d f o i o F A F X X X X X X X X X A 111+=+=+== FA A o o +=1F A +1反馈深度定义:负反馈放大器的闭环放大倍数当∣A o F ∣>>1时,结论:当∣A o F ∣>>1很大时,负反馈放大器的闭环放大倍数与晶体管无关,只与反馈网络有关。

即负反馈可以稳定放大倍数。

FA A A o o F +=1FA F 1=u f u d 例:R f 、R E 1组成反馈网络,反馈系数:fE E o fR R R U U F +≈=11+–C 1R B 1R C 1R B 21R B 22R C 2R E 2R E 1C EC 3C2+E Cu ou i +–T 1T 2R f§3.2 负反馈的类型及分析方法§3.2.1 负反馈的类型一、电压反馈和电流反馈根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈和电流反馈。

8-3交流负反馈放大电路的四种基本组态

8-3交流负反馈放大电路的四种基本组态
将负载短路,若反馈量消失,则为电压反馈,若反馈 量存在,则为电流反馈。
退出
总结:
判断是串联反馈还是并联反馈,从输入回路分析 并联反馈(输入端以电流形式相叠加)。 如果外接恒压源,电路的净输入电流等于信号源电压 除以集成运放输入电阻,而不受反馈电流的影响。因 此并联反馈适用于恒流源。 串联反馈(输入端以电压形式相叠加) 如果外接恒流源,则电路的净输入电压将等于信号 源电流与集成运放输入电阻之积,而不受反馈电压 的影响。因此串联反馈适用于恒压源。
退出
负反馈放大电路的四种基本组态
.
电压串联负 反馈电路。 放大倍数表 示电压比。 电压并联负 I i 反馈电路。 输入为电流, 输出为电压, 放大倍数表 示转移阻抗。
.
.
.
Io
RL U o
.
.
U

' i
Auu
.
.
' i

U
Aiu
.
RL
Ui
.
Ui
.
U f Fuu
.
. .
Uf
Fui
.
I
' i
Ii
.
电流串联负反 U o 馈电路。 输入为电压, 输出为电流, 放大倍数表示 转移导纳。
退出
例2
试判断下图电路是电压反馈还是电流反馈?
uI uD
A
uO RL
R1 u F R2
解:如果将负载短路,可以看出输出端接地,输 出量为零,使得反馈量消失,因此是电压反馈电 路。
退出
二、串联与并联负反馈电路

Ii
U i
'

Ri A F
Xo
U i

负反馈的四种基本形式

负反馈的四种基本形式

负反馈的四种基本形式负反馈的四种基本形式电压负反馈以串联的形式出现,电流负反馈以并联的形式出现。

实际上,电压负反馈也可以以并联的形式出现,电流负反馈也可以以串联的形式出现,这就是我们要讨论的电压并联负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈、电流串联负反馈等四种基本形式。

一、电压并联负反馈图所示的电路,也是我们前面已讨论过的集电极-基极偏置电路,当时是从稳定静态工作点的原理来讨论的,图中Rf是基极偏置电阻,为放大电路提供合适的静态工作点。

根据反馈原理, Rf又是一个反馈元件,引进直流负反馈来稳定静态工作点,同时还引进交流负反馈来改善放大电路性能。

下面我们来判别反馈的类型。

当输出端短路后,输出电压u0消失,反馈信号也消失,因此是电压反馈。

用瞬时极性法判别,当输入信号ui瞬时为“,”时,三极管基极和集电极瞬时极性如图所示。

可见反馈到输入端为“”,削弱了输入信号ui,因此是负反馈。

由于基极上瞬时极性为“,”,集电极瞬时极性为图电压并联负反馈“,”,所以反馈元件上电流if的方向是由基极指向集电极。

从输入端看,净输入信号电流ib是由输入信号电流ii和反馈电流if并联合成的,即ib,ii,if。

所以是并联负反馈,因此图是电压并联负反馈放大电路。

二、电压串联负反馈图所示的两级放大电路中,反馈信号由输出电压u0经过反馈元件Rf,送回到第一级三极管的发射极e与“地”之间。

当输出端短路时,输出电压为零,反馈信号也消失,因此是电压反馈。

再用瞬时极性法判断,假设第一级三极管的基极瞬时极性为“,”时,其余各电极的极性如图所示。

可见,反馈到第一级三极管发射极的瞬时极性为“,”。

从三极管输入端来看,反馈信号起着削弱输入信号的作用,图电压串联负反馈即ube1,ui,uf。

因此,发射极上的瞬时“,” 极性,相当于向基极反馈极性电压。

所以图是电压串联负反馈放大电路。

顺便指出,图中RE1不仅和Rf共同起着电压串联负反馈作用,而且还起着第一级放大电路本身的电流串联负反馈作用,这个概念在后面再作讨论。

同相比例运算电路的反馈类型

同相比例运算电路的反馈类型

同相比例运算电路的反馈类型
同相比例运算电路是一种常见的电路,用于将输入信号和参考
电压进行比较,并产生相应的输出。

在这种电路中,反馈类型起着
至关重要的作用,影响着电路的性能和稳定性。

同相比例运算电路的反馈类型通常分为正反馈和负反馈两种。

正反馈是指输出信号的一部分被送回到输入端,增强了输入信号,
使得输出信号增大。

负反馈则是指输出信号的一部分被送回到输入端,抑制了输入信号,使得输出信号减小。

在同相比例运算电路中,一般采用负反馈来实现稳定的放大器运算,以保证电路的稳定性和
准确性。

负反馈的类型又可以分为电压负反馈和电流负反馈两种。

电压
负反馈是指输出信号的一部分被送回到输入端的电压节点上,通过
改变输入端的电压来调节输出信号。

电流负反馈则是指输出信号的
一部分被送回到输入端的电流节点上,通过改变输入端的电流来调
节输出信号。

在同相比例运算电路中,一般采用电压负反馈来实现
对输入信号的调节和控制,以达到所需的放大倍数和频率响应。

总的来说,同相比例运算电路的反馈类型对电路的性能和稳定
性有着重要的影响。

合理选择和设计反馈类型,可以使电路具有更
好的放大性能和更稳定的工作状态,从而满足不同应用场景的需求。

第二节 交流负反馈的基本类型

第二节 交流负反馈的基本类型

第二节 交流负反馈的基本类型一、负反馈放大电路的一般关系式图4-1是负反馈电路的一般框图,符号○×表示比较环节,用以比较输入信号X &i 和反馈信号X&f ,在负反馈时,X &f 与X &i 极性相反,所以净输入量为 (4-1) fi id X X X &&&−=基本放大电路的输出信号X&o 与净输入信号X &id 之比称为开环放大倍数,即 id o X X A &&&= (4-2)反馈网络的反馈系数为反馈信号F&X &f 与放大电路输出信号X &o 之比,即 o f X X F &&&= (4-3) 负反馈放大电路的输出信号X&o 与输入信号X &i 之比称为闭环放大倍数,即 ido f X X A &&&= (4-4) 经推导,引入负反馈后的电压放大倍数为F A 1A X X A id o f &&&&&&+== (4-5) 式(4-5)为负反馈放大电路的闭环放大倍数或闭环增益表达式,表明引入负反馈后的闭环增益是开环增益的的fA &A &F A11&&+倍。

其中,分母F A 1&&+是衡量反馈强弱程度的一个重要指标,称为反馈深度。

F A1&&+越大,反馈越深,闭环增益越小。

需要说明的是,本章讨论的放大电路主要工作在中频区,这样信号通过放大电路与反馈网络时都不会产生相位移动,故放大倍数和反馈系数都可以用实数表示。

二、交流负反馈的四种组态由图4-1-1可见,反馈网络连接于输出与输入端之间。

按反馈网络在输出端的连接方式可将反馈分为电压反馈和电流反馈;按反馈网络在输入端的连接方式则可分为串联反馈和并联反馈。

负反馈的基本类型

负反馈的基本类型

负反馈的基本类型1. 引言在人际交往、工作、学习等各个领域中,负反馈是一种常见的现象。

负反馈是指对某个行为或结果给予否定或批评的反馈,它可以帮助我们认识自己的不足并进行改进。

本文将介绍负反馈的基本类型及其特点。

2. 直接负面反馈直接负面反馈是指明确表达对某个行为或结果不满意的反馈方式。

这种方式通常直接、坦率,并且明确指出了问题所在。

例如,当一个员工没有完成任务时,领导可以直接说:“你没有按时完成任务,这让我很失望。

”这种类型的负反馈能够清晰地传达出对方的期望和不满,并且有助于被评价者理解问题所在。

直接负面反馈有一定的优点和缺点。

优点是能够明确指出问题和期望,使被评价者更容易理解并采取行动;缺点是可能会伤害到被评价者的自尊心,导致沮丧和消极情绪。

3. 暗示性负面反馈暗示性负面反馈是指通过言语、表情、肢体语言等方式间接暗示对某个行为或结果不满意的反馈方式。

这种方式通常不直接指出问题所在,而是通过暗示或暗讽来传达信息。

例如,当一个同事迟到了,其他同事可能会说:“哇,你今天好早啊。

”这种类型的负反馈并不直接表达不满,但通过间接的方式传达了对方迟到的不满。

暗示性负面反馈的优点是可以避免直接伤害被评价者的自尊心,但缺点是可能会导致误解和沟通障碍。

被评价者可能无法准确理解对方的意思,从而无法及时改正错误。

4. 建设性负面反馈建设性负面反馈是指在表达对某个行为或结果不满意的同时给予建议和指导的反馈方式。

这种方式既指出问题所在,又提供了改进的方向和方法。

例如,当一个学生写了一篇糟糕的论文时,老师可以指出其中存在的问题,并给予相应的建议和指导。

建设性负面反馈有助于被评价者认识到问题,并提供了改进的方向。

它能够激发被评价者的积极性和主动性,促使其进行改进。

然而,建设性负面反馈也需要注意方式和语气,避免给人以批评和指责的感觉。

5. 频率和时机负反馈的频率和时机对于其效果至关重要。

如果负反馈过于频繁,可能会导致被评价者产生厌倦和抵触情绪;如果时机选择不当,可能会使负反馈失去作用或引发冲突。

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uf R1
+
ud–

+
ui
R2
+
+

+
RL
ui + –
+
uo

ud uf
A
F
uo
判别2.图并示联电电路压的负反反馈馈类型 首先用电位的瞬时极性判别
if RF
反馈的正、负。
设某一瞬时 ui 为正,则此时
ii
+
ui

id R1 –
+
R2
+-
RL
uo 为负,各电流实际方向如图示。
+
净输入电流 id ii if
10.2.2 负反馈的类型
根据反馈电路与基本放大电路在输入、输出
端的连接方式不同,负反馈有以下四种类型。
A Xi + Xd
– Xf
F
在输出端
Xo 负反馈的类型有: 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。
反馈量取自输出电压为电压反馈,取自输出电流为电流反馈;
在输入端
从负载电阻靠近“地”端引出的,是电流反馈; (将输出端短路,若反馈量为零,则为电压反馈;
若反馈量不为零,则为电流反馈。) (2) 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端,是串联
反馈;加在同一输入端的是并联反馈; (3) 反馈信号使净输入信号减小的,是负反馈。
[例1] 判别图示电路从 A2 输出端引入 A1 输入端的反馈类型。
净输入信号 ud ui uf
+
uo

小于输入信号,即 uf 的存在使净 输入信号减小,所以为负反馈。
反馈电压
uf

R1 RF
R1
u0
取自输出电压,并与之成正比, 故为电压反馈。
uf 与 ui 在输入端以电压形式作比较,两者串联,故为串联
反馈。
1. 串联电压负反馈
RF
串联电压负反馈方框图
uo

小于输入电流,即 if 的存在使
净输入电流减小,所以为负反馈。
反馈电流
if

u uo RF


uo RF
取自输出电压,并与之 成正比,故为电压反馈。
if 与 ii 在输入端以电流形式作比较,两者并联,故为并联
反馈。
2. 并联电压负反馈
if RF
并联电压负反馈方框图
ii
id
ii + id
ห้องสมุดไป่ตู้
+ ui

+ u–d

A1+ +
uo1

R
– uf +
– A2 +

uo
+
RL
[解] 反馈电路从 A2 的输出端引出,故为电压反馈; 反馈电压 uf 和 ui 输入电压分别加在的同相和反相两个输 入端,故为串联反馈;
设为 ui 正,则 uo1为负, uo 为正。
反馈电压 uf 使净输入电压 ud = ui – uf 减小,故为负反馈;
比较,两者串联,故为串联反馈。
判4别. 并图联示电电流路负的反反馈馈类型
if RF
并联电流负反馈方框图
ii
+
ui

id

R1
+
R2
io
+-
RL uR
ui ii + id
A
io

if
F
R iR
图中 id ii if
if

( R RF
R )io
如何判别电路中反馈类型小结
(1) 反馈电路直接从输出端引出的,是电压反馈;
ui
A
uo
+
ui

R1 R2

+
+-
RL
+
uo

– if
F
3判. 别串图联示电电流路负的反反馈馈类型
+
ui

ud+–
R2
– +
io +
RL
+
uo

+ R uf

串联电流负反馈方框图
ui + ud
A
io
– uf
F
反馈电压 uf Rio 与输出电流成比,故为电流反馈; ud ui uf 为负反馈; uf 与 ui 在输入端以电压形式作
串联电压负反馈。
[例 2] 判别图示电路从 A2 输出端引入 A1 输入端的反馈类型。
ui ii
id
– A1+
+
uo1

R
– A2 +
-
uo
+
RL
a
if [解] 反馈电路从 RL 靠近“地”端引出,为电流反馈 ;
反馈电流 if 和 ii 输入电流加在 A1 的 同一个输入端,故
为并联反馈;
设为 ui 正,则 uo1 为正, uo 为负。反馈电流实际方向如
图所示,净输入电流 id = ii – if 减小,故为负反馈;
并联电流负反馈。
反馈量以电流的形式出现,与输入信号进行比较为并联反馈;
反馈量以电压的形式出现,与输入信号进行比较为串联反馈。
1判. 串别联图电示压电负路反的馈反馈类型 首先用电位的瞬时极性判别
RF
反馈的正、负。
设某一瞬时 ui 为正,则此时 uo

uf R1
+ ud–

+
ui
R2
+
+

+
RL
也为正,同时反馈电压 uf 也为正。
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