反馈极性的判断方法

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模电第五章答案解析

模电第五章答案解析

【例5-1】电路如图 (a)、(b)所示。

(1)判断图示电路的反馈极性及类型;(2)求出反馈电路的反馈系数。

图(a) 图(b)【相关知识】负反馈及负反馈放大电路。

【解题思路】(1)根据瞬时极性法判断电路的反馈极性及类型。

(2)根据反馈网络求电路的反馈系数。

【解题过程】(1)判断电路反馈极性及类型。

在图(a)中,电阻网络构成反馈网络,电阻两端的电压是反馈电压,输入电压与串联叠加后作用到放大电路的输入端(管的);当令=0时,=0,即正比与;当输入信号对地极性为♁时,从输出端反馈回来的信号对地极性也为♁,故本电路是电压串联负反馈电路。

在图(b)电路中,反馈网络的结构与图(a)相同,反馈信号与输入信号也时串联叠加,但反馈网络的输入量不是电路的输出电压而是电路输出电流(集电极电流),反馈极性与图(a)相同,故本电路是电流串联负反馈电路。

(2)为了分析问题方便,画出图(a) 、(b)的反馈网络分别如图(c)、(d)所示。

图(c) 图(d)由于图(a)电路是电压负反馈,能稳定输出电压,即输出电压信号近似恒压源,内阻很小,计算反馈系数时,不起作用。

由图(c)可知,反馈电压等于输出电压在电阻上的分压。

即故图(a)电路的反馈系数由图(d)可知反馈电压等于输出电流的分流在电阻上的压降。

故图(b)电路的反馈系数【例5-2】在括号内填入“√”或“×”,表明下列说法是否正确。

(1)若从放大电路的输出回路有通路引回其输入回路,则说明电路引入了反馈。

(2)若放大电路的放大倍数为“+”,则引入的反馈一定是正反馈,若放大电路的放大倍数为“−”,则引入的反馈一定是负反馈。

(3)直接耦合放大电路引入的反馈为直流反馈,阻容耦合放大电路引入的反馈为交流反馈。

(4)既然电压负反馈可以稳定输出电压,即负载上的电压,那么它也就稳定了负载电流。

(5)放大电路的净输入电压等于输入电压与反馈电压之差,说明电路引入了串联负反馈;净输入电流等于输入电流与反馈电流之差,说明电路引入了并联负反馈。

正负反馈判断方法与实例

正负反馈判断方法与实例
反馈的含义,如下图所示。
反馈 网络
所谓反馈,就是将放大电路输出回路信号的一部分或全部通过反馈网络回送到输入回 路,从而影响(增强或削弱)净输入信号的过程。
净输入量: ������������������ = ������������ − ������������
负反馈:输入量不变,引入反馈后,净输入量变小; 正反馈:输入量不变,引入反馈后,净输入量变大。
判断方法:瞬时极性法,即在电路中,从输入端开始,沿着信号流向,标出某一时刻 有关节点电压变化的斜率(斜率用“+”、“-”表示),即用“+”、“-”标注节点 的极性,然后根据净输入端口的极性判断净输入量的变化,以此判断正/负反馈。
(-)
(+)
(+)
(-)
净输入 变大
������������������ = ������+ − ������−
判断如下左右两图的反馈类型,电压/电流,串联/并联, 正/负反馈。
(-) (-)
(+)
(+)
正反馈
(+) (+)
负反馈
本讲内容包括:复习了反馈的含义,正/负反馈的含义和 电子元器件净输入端口。重点学习了电路正/负反馈的判 断方法。
重点:如何使用瞬时极性法判断电路的正/负反馈。
难点:瞬时极性法。
净输入 变小
反馈 网络
(+) (+)
负反馈
共发射极放大电路
������������������ = ������������ − ������������
净输入 变小
反馈 网络
(+) (+)
负反馈
差动放大电路

反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法——瞬时极性法反馈在电技术中就用十分广泛。

反馈有正,负之分。

负反馈主要用于模拟放电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。

放大电路很少用正反馈。

在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。

正反馈还有有利的面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。

在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。

必须清晰准确地判别正负反馈。

如何有效判别正负反馈本文介绍瞬时(变化)极性法。

学习反馈电路,掌握反馈的基本概念和判别方法,必须解决以下问题:(1)什么是反馈反馈就是将放大电路的输出信号的一部分,通过一定电路形式送回到输入回路称为反馈。

(2)反馈元件如何判别既与输出回路相连,又与输入回路相连的器件都是反馈元件;虽仅在输出回路或输入回路,但与反馈支路相连,并对反馈信号大小产生影响的元件也是反馈元件。

(3)如何构成反馈放大器引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,即反馈放大器。

(见图1)图中A是基本放大电路,F是反馈网络,两部分构成一个闭环。

X’i和x’f分别是输入信号和反馈信号,x’cl是净输入信号,三者汇交的节点称为混合环节。

X’I、x’f、xd’可以是电压信号,也可以是电流信号,x’I与x’f在节点处可以相加也可以相减。

如果是串联反馈x’I和x’f都用电压表示,两个电压在此串联相减。

如果是图1并联反馈,x’I和x’f都用电流表示,两个电流在此并联相减。

(4)什么是正反馈,负反馈如果反馈信号x’f与原来外加的输入信号x’I相位相同,使放大器净输入信号增强为正反馈,反之就称为负反馈。

那么,在具体电路中如何正确判断是正反馈还是负反馈呢一般是利用电路中各点对“地”的交流电位的瞬时极性来判别。

假设放大电路中的输入电压处于某一瞬时极性(正半周为正,用“十”表示,负半周为负,用“一”表示),沿放大电路通过反馈网络再回到输入回路。

模拟电子技术基础第七章

模拟电子技术基础第七章

第七章 信号的运算和处理
7.2.1 比例运算电路
一、反相 比例运算电路 1. 电路 组成 电路核心器件为集成运放;
电路的输入信号从反相输入端输入;
同相输入端经电阻接地; 电路引入了负反馈,其组态 为电压并联负反馈。 说明:由于集成运放输入极对称, 为保证外接电路不影响其对称性, 通常在运算电路中我们希望RP= RN 。
uo3
f
R3
uI 3
第七章 信号的运算和处理
2. 同相求和运算电路
iN 0
uo (1
Rf R

)u N u N u P
iP 0 i1 i 2 i 3 i 4 uI 1 uP uI 2 uP uI 3 uP uP R1 R2 R3 R4 1 1 1 1 uI 1 uI 2 uI 3 ( )uP R1 R 2 R 3 R 4 R1 R 2 R 3 uI 1 uI 2 uI 3 uP RP ( ) 式中RP R1 // R2 // R3 // R4 R1 R 2 R 3
即:uP>uN,uo =+ UOM ;
+UOM
uP<uN ,uo =- UOM 。
(2)仍具有“虚断”的特点。
即: iP=iN =0。
-UOM
对于工作在非线性区的应用电路,上述两个特点是分析其 输入信号和输出信号关系的基本出发点。
第七章 信号的运算和处理
7.2 基本运算电路
第七章 信号的运算和处理
第七章 信号的运算和处理
求解深度负反馈放大电路放大 倍数的一般步骤:
(1)正确判断反馈组态;
【 】
内容 回顾
(2)求解反馈系数;
(3)利用 F 求解

反馈的极性判断

反馈的极性判断

反馈的极性判断
瞬时极性法:
假设某一瞬间,放大电路输入端信号的极性为正(+),根据放大电路的结构,得到输出信号的极性(为正或为负)。

若反馈电路引回输入回路的反馈信号与原输入信号极性相同,使净输入增加,为正反馈;若反馈电路引回输入回路的反馈信号与原输入信号极性相反,使净输入减小,为负反馈。

例:试用瞬时极性法判断电路的反馈极性
1. 设某一瞬时 ui 为正,则此时 uo 为负,同时反馈电压 uf 也为负。

反馈信号与原输入信号极性相反,
减小
2. 设某一瞬时 ui 为正,则此时 uo 为正,同时反馈电压 uf 也为正。

反馈信号与原输入信号极性相同,
净输入信号
增大
所以为正反馈。

直流负反馈
如果在电路中引入直流负反馈,可以稳定放大电路的静态工作点。

如何判断正负反馈

如何判断正负反馈

如何判断正负反馈如何判断正负反馈?【相关知识】:瞬时极性法的含义;各种组态放大电路中输入量与输出量之间的相位关系等。

【解题方法】:用瞬时极性法判断,如引入反馈后使净输入量减小,则为负反馈;反之,若引入反馈后使净输入量增大,则为正反馈。

【解答过程】:正负反馈的判断一般采用瞬时极性法。

瞬时极性法的基本思路是先假设输入信号在某一时刻对地的瞬时极性,然后根据各级放大电路的组态逐级推出电路中各点电位的瞬时极性和各相关支路电流的瞬时流向,直至推出反馈信号的瞬时极性或方向,选取包含输入信号、反馈信号、净输入信号这三个量的回路或节点进行比较综合,最后看引入反馈后对净输入量的影响。

与未引入反馈时(未引入反馈时,基本放大器的输入就是外加的输入信号)相比,若引入反馈后使净输入量减小,则为负反馈;反之若引入反馈后使净输入量增大,则为正反馈。

为了迅速准确地判断反馈极性,应该注意以下几点:(1)正确理解电路中各点瞬时极性的含义。

所谓正极性,在输入正弦波时,可以指正弦波的正半周;在输入非正弦波时,表示该点的电位增大或该支路的瞬时电流增大。

反之,所谓负极性指交流信号的负半周或瞬时量减少。

(2)熟悉常用放大电路输入输出之间的相位关系。

在共射组态中,信号由基极输入,集电极输出,输入与输出之间相位相反。

在共基组态中,信号由发射极输入,集电极输出,输入与输出之间相位相同。

在共集组态中,信号由基极输入,发射极输出,输入与输出之间相位相同。

同理也不难确定差分放大电路和集成运算放大电路中的相位关系。

(3)理解放大器件中输入输出间的控制原理,以确定净输入量。

如对于运算放大器,不难看出运放两个输入端之间的差模输入电压或输入电流可以控制运放的输出电压或电流;对于三极管组成的放大电路来说,三极管的基极输入电流或发射结电压的大小控制输出电压或电流;对于差分放大电路来说,差模输入电压或基极输入电流控制输出电压或电流。

因此,根据输入回路中输入信号与反馈信号的接法,可以判断净输入信号是增加还是减小,从而确定电路中的反馈极性是正反馈还是负反馈。

放大电路中反馈类型及极性的判断方法

放大电路中反馈类型及极性的判断方法

性; 如果反馈回路中只有电阻或只有导线 , 则反馈为
交直流共存 。图 1 中的反馈即为交直流共存。
3 正 负反馈 的判 断

般判断方法 :
回路通常是由电阻和电容构成。 寻找这条回路时 , 要
正负反馈的判断使用瞬时极性法 。瞬时极性是

特别注意不能直接经过电源端和接地端。例如图 1
0 引 言
负反 馈 …在 电子 电路 中的应 用 非 常 广 泛 , 引入
负反馈后 , 虽然放大倍数降低 了, 但在很多方面改善
了放大电路 的性能。 例如 , 提高 了放大倍数 的稳定
性; 改善了波形失真 ; 通过选用不 同类型的负反馈 ,
来 改变 放 大 电路 的输入 电阻 和输 出 电阻 , 以适 应 实
输入端的瞬时极性相反。
表 1 不 同组 态放 大 电路 的相 位差
电路类型 输入极 公共极 输出极 相位差
共发射极放大电路 基极 发射极 集电 极

1o 8 0
0 o 0 o
圈 2 电流并联 负 反馈
共集电 极放大电路 基极 集电 发射极 极 共基掇放大电路 发射极 基极 集电 极
理解 。 经过长期的教学实践 , 笔者总结 出了一些判断 方法 , 该方法系统地给出了反馈的判别步骤 , 且简单
易学 。
1 反 馈 回路的 判断
电路的放大部分就是晶体管或运算放大器的基
本电路 ,而反馈是把放大电路输 出端信号的一部分
或 全部 引 回到输人 端 的 电路 ,反馈 回路 就应该 是从 放 大 电路 的输 出端 引 回到输 人 端 的一条 回路 。这 条
如果只考虑极 间反馈则放 大通路是 由 T 的基极到 t

模拟电子技术第三章 习题与答案

模拟电子技术第三章 习题与答案

第三章习题与答案3.1 问答题:1.什么是反馈?答:在电子线路中,把输出量(电压或电流)的全部或者一部分,以某种方式反送回输入回路,与输入量(电压或电流)进行比较的过程。

2.什么是正反馈?什么是负反馈?放大电路中正、负反馈如何判断?答:正反馈:反馈回输人端的信号加强原输入端的信号,多用于振荡电路。

负反馈:反馈回输入端的信号削弱原输入端的信号,使放大倍数下降,主要用于改善放大电路的性能。

反馈极性的判断,通常采用瞬时极性法来判别。

通常假设某一瞬间信号变化为增加量时.我们定义其为正极性,用“+”表示。

假设某一瞬间信号变化为减少量时,我们定义其为负极性,用“-”表示。

首先假定输入信号某一瞬时的极性,一般都假设为正极性.再通过基本放大电路各级输入输出之间的相位变化关系,导出输出信号的瞬时极性;然后通过反馈通路确定反馈信号的瞬时极性;最后由反馈信号的瞬时极性判别净输入是增加还是减少。

凡是增强为正反馈,减弱为负反馈。

3.什么是电压负反馈?什么是电流负反馈?如何判断?答:根据反馈信号的取样方式,分为电压反馈和电流反馈。

凡反馈信号正比于输出电压,称为电压反馈;凡反馈信号正比于输出电流,称为电流反馈。

反馈信号的取样方式的判别方法,通常采用输出端短路法,方法是将放大器的输出端交流短路时,使输出电压等于零,如反馈信号消失,则为电压反馈,如反馈信号仍能存在,则为电流反馈。

这是因为电压反馈信号与输出电压成比例,如输出电压为零,则反馈信号也为零;而电流反馈信号与输出电流成比例,只有当输出电流为零时,反馈信号才为零,因此,在将负载交流短路后,反馈信号不为零。

4.什么是串联负反馈?什么是并联负反馈?如何判断?答:输入信号与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。

反馈信号使净输入信号减小的,是负反馈。

判断反馈的极性,要采用瞬时极性法。

3.2 填空题:1.放大电路中,为了稳定静态工作点,可以引入直流负反馈;如果要稳定放大倍数,应引入交流负反馈;希望扩展频带,可以引入交流负反馈;如果增大输入电阻,应引入串联负反馈;如果降低输比电阻,应引入电压负反馈。

反馈极性的判断方法瞬时极性法

反馈极性的判断方法瞬时极性法

反馈极性的判断方法瞬时极性法Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】反馈极性的判断方法——瞬时极性法反馈在电技术中应用十分广泛。

反馈有正,负之分。

负反馈主要用于模拟放大电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。

放大电路很少用正反馈。

在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正反馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。

正反馈还有有利的一面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。

在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。

必须清晰准确地判别正负反馈。

如何有效判别正负反馈本文介绍瞬时(变化)极性法。

学习反馈电路,掌握反馈的基本概念和判别方法,必须解决以下问题:(1)什么是反馈反馈就是将放大电路的输出信号的一部分,通过一定电路形式送回到输入回路称为反馈。

(2)反馈元件如何判别既与输出回路相连,又与输入回路相连的器件都是反馈元件;虽仅在输出回路或输入回路,但与反馈支路相连,并对反馈信号大小产生影响的元件也是反馈元件。

(3)如何构成反馈放大器引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,即反馈放大器。

(见图1)图1图中A是基本放大电路,F是反馈网络,两部分构成一个闭环。

X’i和x’f分别是输入信号和反馈信号,x’d是净输入信号,三者汇交的节点称为混合环节。

X’i、x’f、x’d可以是电压信号,也可以是电流信号,x’i与x’f在节点处可以相加也可以相减。

如果是串联反馈x’i和x’f都用电压表示,两个电压在此串联相减。

如果是并联反馈,x’i和x’f都用电流表示,两个电流在此并联相减。

(4)什么是正反馈,负反馈如果反馈信号x’f与原来外加的输入信号x’i相位相同,使放大器净输入信号增强为正反馈,反之就称为负反馈。

那么,在具体电路中如何正确判断是正反馈还是负反馈呢一般是利用电路中各点对“地”的交流电位的瞬时极性来判别。

反馈的判断方法

反馈的判断方法

反馈的判断方法1.有无反馈的推断(1)是否存在除前向放大通路外,另有输出至输入的通路——即反馈通路;(2)反馈至输入端不能接地,否则不是反馈。

2.正、负反馈极性的推断之一:瞬时极性法(1)在输入端,先假定输入信号的瞬时极性;可用“+”、“-”或“↑”、“↓”表示;(2)依据放大电路各级的组态,打算输出量与反馈量的瞬时极性;(3)最终观看引回到输入端反馈信号的瞬时极性,若使净输入信号增加,为正反馈,否则为负反馈。

留意:(1)极性按中频段考虑;(2)必需熟识放大电路输入和输出量的相位关系。

(3)反馈类型主要取决于电路的连接方式,而与Ui的极性无关。

对单个运放一般有:反馈接至反相输入端为负反馈;反馈接至同相输入端为正反馈。

3.直、沟通反馈方法推断:依据反馈网络中是否有动态元件进行推断。

(1)若反馈网络无动态元件(通常为电容),则反馈信号交、直流并存;(2)若反馈网络有电容串联,则只有沟通反馈;(3)若反馈网络有电容并联,则只有直流反馈。

4.电压反馈和电流反馈(1)电压反馈:反馈信号的大小与输出电压成比例(采样输出电压);(2)电流反馈,反馈信号的大小与输出电流成比例(采样输出电流)。

(3)推断方法:将输出电压“短路”,若反馈回来的反馈信号为零,则为电压反馈;若反馈信号仍旧存在,则为电流反馈。

应用中,若要稳定输出端某一电量,则采样该电量,以负反馈形式送输入端。

电压负反馈作用:稳定放大电路的输出电压。

电流负反馈作用:稳定放大电路的输出电流。

5.串联反馈和并联反馈(依据反馈信号在输入端的求和方式)(1)串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极上,此时反馈信号与输入信号是电压相加减的关系。

(2)并联反馈,反馈信号加在放大电路输入回路的同一个电极,此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。

(3)判别方法:将反馈节点对地短接,若输入信号仍能送入放大电路,则反馈为串联反馈,否则为并联反馈。

反馈信号在输入端的求和方式示意图如图5所示。

中级电工练习题库(附参考答案)

中级电工练习题库(附参考答案)

中级电工练习题库(附参考答案)一、单选题(共53题,每题1分,共53分)1.电压负反馈会使放大器的输出电阻()。

A、为零B、不变C、增大D、减小正确答案:D2.反馈极性的判断一般采用()方法A、瞬时极性B、通直隔交C、通交隔直D、续断续断正确答案:A3.X62型万能铣床限位开关安装前,应检查限位开关()。

A、绝缘性能B、是否完好C、操作性能D、易操作性正确答案:B4.可用于门窗防盗的是()开关。

A、电感式接近B、对射式光电C、电容式接近D、磁性正确答案:D5.电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的()代数和。

A、电流B、电量(电荷)C、电流强度D、功率正确答案:B6.用戴维南定理分析电路“人端电阻”时,应将内部的电动势()处理。

A、可作任意B、作开路C、作短路D、不进行正确答案:C7.检修接触器,当线罔T作电压在()%Un以下时交流接触器动铁芯应释放,主触点自动打开切断电路,起欠电压保护作用。

A、50B、30C、85D、90正确答案:C8.交流接触器的线圈电压过高将导致()。

A、触点电流显著减少B、触点电流显著增加C、线圈电流显著增加D、线圈电流显著减少正确答案:C9.按下复合按钮时,触点动作顺序是()。

A、常开先闭合B、只有常开闭合C、常闭先断开D、同时动作正确答案:C10.两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互()。

A、产生涡流B、产生磁场C、吸引D、排斥正确答案:C11.RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了()。

A、散热B、灭弧C、防护D、绝缘正确答案:B12.X62A型万能铣床进给运动时,升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关来控制。

其中,行程开关SQ3用于控制工作台向前和()的运动。

A、向左B、向右C、向上D、向下正确答案:D13.在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量()。

A、增强B、变化C、交换D、补充正确答案:C14.X62A型万能铣床控制电路中,将转换开关SA4扳到()位置,冷却泵电动机启动。

反馈的基本概念及正负反馈判断方法

反馈的基本概念及正负反馈判断方法

第八章主要内容8-1 反馈的基本概念及正负反馈退出开始•反馈: 将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入端,构成输入输出系统的闭合基本放大电路的输入信号;大小由输入信号(反馈量)共同决定正负反馈判断方法判断正负反馈可使用瞬时极性判断法•规定电路输入信号在某一时刻对地的极性为正,逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性,从而得到输出信号的极性;•根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则引入了正反馈;反之则引入了负反馈。

•正反馈: 使放大电路净输入量增大的反馈•负反馈: 使放大电路净输入量削弱的反馈对于一个网络或者放大电路是否存在反馈,需要判断:•输出与输入间是否存在反馈通路•反馈量是否影响输入信号的大小对于分立元件电路,可以通过判断输入级放大管的净输入电压或者净输入电流因反馈的引入被增大还是被减小,来判断反馈的正负反馈方式。

V +o u 32R 3R 4R Fu Iu I u 1T 1.设输入电压的瞬时极性对地为“+”,则管的基极电位对地为“+”;回路,产生电流,如图中虚线所示,从而在的极性得到间电压减小,所以该两级放大电路引入了负反馈。

u F u ++-iu u1R 2R ⋅1R u ⋅u u ⋅f u iu ⋅R ⋅(a)所示电路中,集成运放的同相输入端、反相输入端与输出端均无通路,故电路中没有引入反馈。

当输入信号增大(+)时,输出信号反相增大(-)。

增加,故为正反馈-u ---直流反馈与交流反馈的判断:通过反馈存在于放大电路的直流通路之中还是交流通路之中,。

反馈类型及其判定

反馈类型及其判定

反馈类型及其判定1. 按反馈极性分:正反馈和负反馈。

正反馈——反馈信号X ˙ f 对输入信号X ˙ i 起助长作用( X ′ ˙ i = X ˙ i + X ˙ f ),使净输入量X ˙ i 增大.负反馈——反馈信号X ˙ f 对输入信号X ˙ i 起减弱作用( X ′ ˙ i = X ˙ i -X ˙ f ),使净输入量X ˙ i 减小。

负反馈多用于改善放大器的性能;正反馈多用于振荡电路。

推断方法——瞬时极性法。

其步骤如下:首先,在基本放大器输入端设定输入信号瞬时增加, 标注为“⊕”;然后逐级推演出反馈信号的变化极性;最终判定反馈信号对输入端的影响。

若使输入增加,则为正反馈;若使输入减弱,则为负反馈。

2. 按对输出电量的取样分:电压反馈和电流反馈电压反馈——反馈信号X ˙ f 正比于被采样的输出信号为X ˙ o 。

X ˙ f ⊕ X ˙ o 反馈系数F ˙ = X ˙ f U ˙ o电流反馈——反馈信号X ˙ f 正比于被采样的输出信号为I ˙ o 。

X ˙ f ⊕ I ˙ o 反馈系数F ˙ = X ˙ f I ˙ o电压反馈和电流反馈的判定方法:方法一——输出短路法。

将反馈放大器的输出端对地沟通短路,若其反馈信号随之消逝, 则为电压反馈;否则为电流反馈。

方法二——按电路结构判定。

在沟通通路中,若放大器的输出端和反馈网络的取样端处在同一个放大器件的同一个电极上(输出端取样端同点),则为电压反馈;否则是电流反馈。

举例:推断反馈。

图6 .4中(a)是电压反馈,(b)是电流反馈。

3. 按输入信号与反馈信号的比较形式分:串联反馈和并联反馈串联反馈——反馈信号X ˙ f 与输入信号X ˙ i 在输入回路以电压形式比较(串联)。

U ˙ ′ i = U ˙ i -U ˙ f并联反馈——反馈信号I ˙ f 与输入信号I ˙ i 在输入回路以电流形式比较(并联)。

I i ' = I i I f串联反馈和并联反馈的判定方法:对于交变重量而言,若信号源的输入端和反馈网络的反馈端接于放大器件的同一个电极上(输入端与反馈端同点),则为并联反馈;否则,为串联反馈。

电路反馈类型判断

电路反馈类型判断

摘要:反馈类型的判别是电子电路基础的一个重点和难点,如何才能更好地达到教学目的?在多年的教学实践中,针对近年来技校学生文化理论和专业基础普遍较差的特点,笔者总结出一种简单的直观判别法有助于学生理解和接受。

关键词:反馈类型、判别方法、直观判别法电子电路是电子、电工专业和电气维修等专业的专业基础课程。

学好电子电路能很好地为今后学习专业课打好基础。

而反馈部分是电子电路中的一个重点和难点。

特别是反馈类型的判别是技校学生在学习过程中的难点之一!在多年的教学实践中,笔者摸索出一套克服有关反馈类型的判别知识难点的方法:借助多媒体辅助教学,将学生已学过的晶体三极管的各电极间的相对相位关系和电工基础的串并联电路及电容器导电性能等知识应用进来,并尽可能地使判别方法简单直观化,最后归纳总结,巧记关键知识要点。

现将反馈类型的直观判别方法逐一分析如下:一、辨认电路中的反馈元件一个电路是否存在反馈,要看该电路有没有反馈元件。

要判别反馈类型,也首先要找到反馈元件的位置。

因此,准确辨认电路中的反馈元件是十分重要的。

任何同时连接着输出回路和输入回路,并且影响着输入回路的元件,都是反馈元件。

所以可以通过直接观察电路的方法,很快地辨认出电路的反馈元件。

例如课件图1所示,图a)中电阻Rf是反馈元件;而图b)中电阻Rf就不是反馈元件,因为它只连接到输入端的接地点,并没有对输入端起到任何影响。

二、正反馈与负反馈的判别首先,明确正反馈与负反馈的概念。

根据反馈极性的不同,可将反馈分为正反馈与负反馈。

使放大器净输入量增大的反馈,称为正反馈;反之称为负反馈。

考虑到技校学生的文化理论和专业基础都较差,为了方便学生的理解和判别,笔者把这一概念简单直观化,即通过课件图2,向学生形象地介绍:当反馈信号与输入信号加在放大器输入端的同一个电极时,若二者的瞬时极性一致,为正反馈;反之为负反馈。

当反馈信号与输入信号加在放大器输入端的不同电极时,结果相反。

其次,理解放大器的三种基本接法中三极管各电极间的相对相位关系。

5.1.2 反馈极性及其判断

5.1.2 反馈极性及其判断

解:对于图(a): 引入的是负反馈,因为
运放同相输入端 运放输出端
对于图(b): 引入的是负反馈,因为
运放反相输入端 运放输出端
2020/6/2


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反馈极性及其判断
例5.1.2 试判断如图所示多级放大电路的本级和级 间各引入了什么反馈。
(1)本级反馈:R2引入第1级交、直流负反馈;R4、
C2引入第2级直流负反馈;R7引入第3级交、直流负反馈;
有交流分量称为交流反馈,既包含直流分量又包含交流 分量称为直流、交流反馈
2020/6/2
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反馈极性及其判断
(2)判断信号的瞬时极性和大小 信号的瞬时极
性为正用表示, 信号的瞬时极性为 负用 表示,信号 的大小用 或 的 个数表示。
(3)确定净输 入量的大小
2020/6/2
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反馈极性及其判断 例5.1.1 判断如图所示集成运放的反馈极性。
时,
,放大倍数→∞。
放大器处于 “ 自激振荡”状态。
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反馈极性及其判断
2.反馈极性的判断 (1)寻找反馈网络
① 反馈范围——本级和级间反馈 把每一级中存在的反馈称为本级或局部反馈,把级
与级之间存在的反馈称为级间或整体反馈。 重点讨论级间反馈
② 反馈性质——直流和交流反馈 如果反馈信号中只包含直流分量称为直流反馈,只
R8引入第4级交、直流负反馈,R9、C4引入第4级直流负
2020/反6/2馈。
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反馈极性及其判断 (2)级间反馈:
R2、R3、C3、R7引入了1-3级间的交流负反馈, R10、
R9、C4引入了1-4级间的直流负反馈。
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反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法——瞬时极性法反馈在电技术中就用十分广泛。

反馈有正,负之分。

负反馈主要用于模拟放电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。

放大电路很少用正反馈。

在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。

正反馈还有有利的面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。

在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。

必须清晰准确地判别正负反馈。

如何有效判别正负反馈?本文介绍瞬时(变化)极性法。

学习反馈电路,掌握反馈的基本概念和判别方法,必须解决以下问题:(1)什么是反馈?反馈就是将放大电路的输出信号的一部分,通过一定电路形式送回到输入回路称为反馈。

(2)反馈元件如何判别?既与输出回路相连,又与输入回路相连的器件都是反馈元件;虽仅在输出回路或输入回路,但与反馈支路相连,并对反馈信号大小产生影响的元件也是反馈元件。

(3)如何构成反馈放大器?引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,即反馈放大器。

(见图1)图中A是基本放大电路,F是反馈网络,两部分构成一个闭环。

X’i和x’f 分别是输入信号和反馈信号,x’c l是净输入信号,三者汇交的节点称为混合环节。

X’I、x’f、xd’可以是电压信号,也可以是电流信号,x’I与x’f在节点处可以相加也可以相减。

如果是串联反馈x’I和x’f都用电压表示,两个电压在此串联相减。

如果是图1并联反馈,x’I和x’f都用电流表示,两个电流在此并联相减。

(4)什么是正反馈,负反馈?如果反馈信号x’f与原来外加的输入信号x’I相位相同,使放大器净输入信号增强为正反馈,反之就称为负反馈。

那么,在具体电路中如何正确判断是正反馈还是负反馈呢?一般是利用电路中各点对“地”的交流电位的瞬时极性来判别。

假设放大电路中的输入电压处于某一瞬时极性(正半周为正,用“十”表示,负半周为负,用“一”表示),沿放大电路通过反馈网络再回到输入回路。

反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法

反馈极性的判断方法反馈是指通过行为或言语向他人提供信息,以便使其了解自己对其行为、观点或表现的看法或评价。

反馈可以是积极的,也可以是负面的。

因此,判断反馈的极性就成为了一项重要的能力。

本文将介绍一些判断反馈极性的方法。

首先,可以从反馈的内容来判断其极性。

如果反馈内容充满了赞扬、鼓励和肯定的话语,那么可以判断该反馈是积极的。

例如,“你的演讲非常精彩,我被你的观点深深震撼了。

”这样的反馈通常可以提高受众的自尊心和自信心,使得他们更愿意接受进一步的建议或指导。

相反,如果反馈内容主要是批评、责备和指责,那么可以判断该反馈是负面的。

例如,“你的文章有很多语法错误,你需要更认真地检查。

”这样的反馈通常会降低受众的动力和积极性,甚至引发冲突和抵触情绪。

其次,可以从反馈的语气和声调来判断其极性。

积极的反馈通常具有友善、温暖和鼓励的语气。

例如,语气轻快、声调柔和的反馈会让人感到受到了关注和尊重。

相反,负面的反馈通常具有冷漠、嘲讽或挖苦的语气。

例如,声音沉重、语气尖酸的反馈会让人感到受到了侮辱和打击。

第三,可以从反馈的表达方式来判断其极性。

积极的反馈通常是明确、具体和有建设性的。

例如,明确地称赞人在一些方面取得的成就,或具体地指出人在表达观点时的优点。

相反,负面的反馈通常是含糊、抽象和批评性的。

例如,模糊地指责人在一些方面做得不好,或给出没有具体建议的批评。

第四,可以从反馈的效果来判断其极性。

如果反馈能够激发受众的积极情绪、改进行为或增强信心,那么可以判断该反馈是积极的。

例如,一个积极的反馈会让受众感到受到了认可和重视,从而激发他们改进自己的行为。

相反,如果反馈引发了消极情绪、降低了动力或产生了抵触心理,那么可以判断该反馈是负面的。

例如,一个负面的反馈会让受众感到挫败和不满,从而降低了他们对自我提升的动力。

最后,可以从反馈的背景和动机来判断其极性。

如果反馈是出于善意、为了帮助他人成长和发展,那么可以判断该反馈是积极的。

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反馈极性的判断方法——瞬时极性法
反馈在电技术中就用十分广泛。

反馈有正,负之分。

负反馈主要用于模拟放电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。

放大电路很少用正反馈。

在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。

正反馈还有有利的面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。

在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。

必须清晰准确地判别正负反馈。

如何有效判别正负反馈?本文介绍瞬时(变化)极性法。

学习反馈电路,掌握反馈的基本概念和判别方法,
必须解决以下问题:(1)什么是反馈?反馈就是将放大
电路的输出信号的一部分,通过一定电路形式送回到输入
回路称为反馈。

(2)反馈元件如何判别?既与输出回路相连,又与输入回路相连的器件都是反馈元件;虽仅在输出回路或输入回路,但与反馈支路相连,并对反馈信号大小产生影响的元件也是反馈元件。

(3)如何构成反馈放大器?引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,即反馈放大器。

(见图1)图中A是基本放大电路,F是反馈网络,两部分构成一个闭环。

X’i和x’f 分别是输入信号和反馈信号,x’c l是净输入信号,三者汇交的节点称为混合环节。

X’I、x’f、xd’可以是电压信号,也可以是电流信号,x’I与x’f在节点处可以相加也可以相减。

如果是串联反馈x’I和x’f都用电压表示,两个电压在此串联相减。

如果是图1
并联反馈,x’I和x’f都用电流表示,两个电流在此并联相减。

(4)什么是正反馈,负反馈?如果反馈信号x’f与原来外加的输入信号x’I相位相同,使放大器净输入信号增强为正反馈,反之就称为负反馈。

那么,在具体电路中如何正确判断是正反馈还是负反馈呢?一般是利用电路中各点对“地”的交流电位的瞬时极性来判别。

假设放大电路中的输入电压处于某一瞬时极性(正半周为正,用“十”表示,负半周为负,用“一”表示),沿放大电路通过反馈网络再回到输入回路。

依次定出电路中各点电位的瞬时极性。

如果反馈信号与原假定的输入信号瞬时(变化)极性相同,则表明为正反馈,否则为负反馈。

这就是瞬时(变化)极性法简称瞬时极性法。

严格地说,反馈极性(正反馈还是负反馈)与信号的频率有关,我们通常所说的反馈极性是指中频而言。

在此频率下,通常把射极旁路电容,隔直电容看作短路,把管子的极间电容看作开路,并且不产生相移。

运用瞬时极性法判定电路各点电位极性时,一定要非常熟练掌握三极管三种基本联接方式(组态)的判定及相应组态输出信号电压的相位关系。

双极性型或单极型的晶体三极管有三种基本联接方式(组态),其中双极型是共射极,共集电极和共基极。

见下图:
共射极放大电路(图1)共基极放
大电路(图2)共集电极放大电路
(图4)
在共射极电路中,基极电位和集电极电位的瞬时极性相反,当有射极电阻并且没有旁路电容时,基极电位和发射极电位闲瞬时极性相同。

在共基极电路中,输出电压与输入电压相位相同。


共射极电路(图5)有发射极电阻的共射极电路(图6)
射极电位的瞬时极性与集电极相同,当有基极电阻无旁路电容时,射极电位与基极相反。

(见图3)同理在共集电极电路中,因为输出电压与输入电压同相,基极电位与射极电位相同,与集电极电位相反(见图4)。

用瞬间极性法判断反馈极性要注意运用同点连接判别法。

同点连接法,若反馈支路的输出端与放大电路信号的输入端同点相连,且瞬时变化极性相同,则该反馈为正反馈,反之为负反馈。

(见图7)若反馈之路的输出端没有返回到放大电路输入端,而是返回到共同极端,且两者(x’f和x’I)相位相同,反馈信号起到削弱输入信号的作用,相当于向放大电路输入端(同点)反馈“一”极性反馈信号,是负反馈。

(见图8)
正反馈(A-同点)图7 负反馈(B⊕相当于A)图8
瞬时极性法判断反馈极性时,为了迅速而正确判断反馈极性应该熟悉每一个放大器输入量与输出量的相位关系。

以下举二例说明。

例1.指出下图的反馈元件,并说明其反馈极性
答:图中v1.v2均为共射极组态,Rf,cf是
反馈元件。

根据瞬极性法B1(+)-B2(-)
-Rf(f).vf与vi同极性,但是不是同点连
接VB2,=vi-vf。

净输入信号减小,所以该
反馈为负反馈。

Re1,Re2也是反馈元件,用
瞬间极性判断,Re1为负反馈,Re2为直流负反馈。

例2.判断图示Rf的反馈极性
答:图10中由Cf , Rf支路引反馈极性。

先假设vi的瞬时极性为上正下负,然后根
据各极组态或输入输出的位置可以判断输
出量的瞬时极性。

图示中可以看出,第一
级是共集极组态,信号由基极入射极出两
者同相;第二级是射极组态(有Re2),信号由射极入。

集电极出,两者反相;第三级也是共射极
组态(有Re3)输入输出信号又一次反相。

所以总的来说,输出量与输入量同相,输出电压的瞬时极性也是上正下负。

但是,反馈支路的输端不是同点连接而是返回到共同极点vi与vf串联相减,所以反馈极性为负。

反之,如果放大电路各级组态和级数原来就使输出量和输入量的瞬时极性相反,则这样串联相减的结果使反馈极性为正。

总之,反馈极性归根到底取决于反馈量与输入量的相位关系以及两者在输入端的接法。

这是因为:放大电路的输入电压和输出电压都有一端为地,所以为引入电压负反馈,如果是串联反馈(反馈支路的输出关没有返回到信号输入端的同点)放大电路的输出量与输入量必须同相,即反相级数必须为偶数;如果是并联反馈(反馈支路的输出端与输入信号的输出端同点连接),放大电路的输出量与输入量必须反相,即反相级数必须为奇数。

综上所述:反馈有正负之分,在正反馈中,反馈量增强原输入量,使相应的增益上升,但都有可能使放大电路工作稳定(产生自激),在负反馈中,反馈量削弱原输入量,使相应的增益下降,但却能稳定与反馈量成正比的输出量。

判断反馈极性的方法:用瞬间极性法的前提是按中频段考虑的。

具体步骤是:(1)先假定输入量的瞬时极性。

(2)根据放大电路各级的组态决定输出量与反馈量的瞬时极性。

(3)根据输入量与反馈量在输入端的接法及瞬时极性关系判断反
馈极性。

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