负反馈放大器电路multisim仿真
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负反馈放大器电路multisim仿真
精品课件
负反馈放大器电路工作原理
负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用, 虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方 面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数, 改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽 通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带 有负反馈。
精品课件
负反馈放大器有四种组态,即电压串 联,电压并联,电流串联,电流并联。本 例以电压串联负反馈为例,分析负反馈对 放大器各项性能指标的影响。
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图2.3.5 加入负反馈后放大电路的幅频特性
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从图2.3.4 、2.3.5可看出波特图仪的参数 设置是一样的,但加入负反馈后通频带得 到了展宽。
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输入波形
输出波形
(a) 无负反馈
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输入波形
输出波形
(b) 有负反馈 2.3.3 负反馈对放大器失真的改善
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负反馈对频带的展宽
引入负反馈后,放大电路的中频放大倍数 减少了,等于无负反馈时的1/(1+AuFu),而
上限频率fH提高了,等于无负反馈时的(1+
AuFu),而下限频率降低到原来的1/(1AuFu), 所以总的通频带得到了展宽。
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图2.3.1为带有负反馈的两级阻容耦合放
大电路,在电路中通过RF(RF)把输出电压uo
引回到输入端,加在晶体管VT1(VT1)的发射 极上,在发射极电阻RF1(RF1)上形成反馈电
压uf。根据反馈的判断法可知,它属于电压
串联负反馈。
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uo ui
图2.3.1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
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Voltage区:设置输入电压的幅值为1V。 Voltage RMS区:自动显示输入电压的有 效值0.71V。 Frequency 区 : 设 置 输 入 电 压 频 率 为 1000HZ。
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也可逐步加大ui的幅度,用示波器观察,
使 输出信 号出现失 真如图 2. 3. 3( a)所 示 (注意不要过分失真),然后将开关“Key=A” 闭合,从2.3.3(b)上观察到输出波形的失真 得到明显的改善。
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4. 输出电阻
R Of
1
RO AuOFu
式中:RO 为基本放大器的输出电阻。AuO 为基本放大器RL=∞时的电压放大倍数。
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负反馈对失真的改善作用
将图2.3.1电路中开关“Key=A”断开,双 击电路窗口中信号源符号,打开AC Voltage 对话框如图2.3.2所示。
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图2.3.2 AC Volt路的幅频特性,标 尺 指 示 的 位 置 参 数 为 3 8 . 6 8 6 dB/162.183Hz。 图 2.3.5是加入负反馈后放大电路的幅频特性,标尺 指示的位置参数为21.406dB/1.622MHz。
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图2.3.4 未加负反馈时放大电路的幅频特性
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主要性能指标如下 1. 闭环电压放大倍数
其中:
Auf=
Au 1 Au Fu
Au U O Ui
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Au为基本放大器(无反馈)的电压放 大倍数,即开环电压放大倍数。
1+AuFu ──反馈深度,它的大小决定 了负反馈对放大器性能改善的程度。
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2. 反馈系数
Fu
RF1
RF
RF1
3. 输入电阻 Rif=(1+AuFu )Ri
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负反馈放大器电路工作原理
负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用, 虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方 面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数, 改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽 通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带 有负反馈。
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负反馈放大器有四种组态,即电压串 联,电压并联,电流串联,电流并联。本 例以电压串联负反馈为例,分析负反馈对 放大器各项性能指标的影响。
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图2.3.5 加入负反馈后放大电路的幅频特性
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从图2.3.4 、2.3.5可看出波特图仪的参数 设置是一样的,但加入负反馈后通频带得 到了展宽。
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输入波形
输出波形
(a) 无负反馈
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输入波形
输出波形
(b) 有负反馈 2.3.3 负反馈对放大器失真的改善
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负反馈对频带的展宽
引入负反馈后,放大电路的中频放大倍数 减少了,等于无负反馈时的1/(1+AuFu),而
上限频率fH提高了,等于无负反馈时的(1+
AuFu),而下限频率降低到原来的1/(1AuFu), 所以总的通频带得到了展宽。
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图2.3.1为带有负反馈的两级阻容耦合放
大电路,在电路中通过RF(RF)把输出电压uo
引回到输入端,加在晶体管VT1(VT1)的发射 极上,在发射极电阻RF1(RF1)上形成反馈电
压uf。根据反馈的判断法可知,它属于电压
串联负反馈。
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uo ui
图2.3.1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
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Voltage区:设置输入电压的幅值为1V。 Voltage RMS区:自动显示输入电压的有 效值0.71V。 Frequency 区 : 设 置 输 入 电 压 频 率 为 1000HZ。
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也可逐步加大ui的幅度,用示波器观察,
使 输出信 号出现失 真如图 2. 3. 3( a)所 示 (注意不要过分失真),然后将开关“Key=A” 闭合,从2.3.3(b)上观察到输出波形的失真 得到明显的改善。
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4. 输出电阻
R Of
1
RO AuOFu
式中:RO 为基本放大器的输出电阻。AuO 为基本放大器RL=∞时的电压放大倍数。
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负反馈对失真的改善作用
将图2.3.1电路中开关“Key=A”断开,双 击电路窗口中信号源符号,打开AC Voltage 对话框如图2.3.2所示。
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图2.3.2 AC Volt路的幅频特性,标 尺 指 示 的 位 置 参 数 为 3 8 . 6 8 6 dB/162.183Hz。 图 2.3.5是加入负反馈后放大电路的幅频特性,标尺 指示的位置参数为21.406dB/1.622MHz。
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图2.3.4 未加负反馈时放大电路的幅频特性
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主要性能指标如下 1. 闭环电压放大倍数
其中:
Auf=
Au 1 Au Fu
Au U O Ui
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Au为基本放大器(无反馈)的电压放 大倍数,即开环电压放大倍数。
1+AuFu ──反馈深度,它的大小决定 了负反馈对放大器性能改善的程度。
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2. 反馈系数
Fu
RF1
RF
RF1
3. 输入电阻 Rif=(1+AuFu )Ri