判断反馈类型的好方法

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反馈电路的类型及判断方法

反馈电路的类型及判断方法

反馈电路的类型及判断方法反馈电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它可以用于控制电路的增益、频率响应、稳定性等方面。

根据反馈的类型和方式不同,可以将反馈电路分为正反馈和负反馈两种类型。

本文将介绍这两种反馈电路的特点和判断方法。

一、正反馈电路正反馈电路是指输出信号与输入信号在相位上具有正的反馈关系的电路。

正反馈会使电路产生自激振荡或放大失真等不稳定现象。

在正反馈电路中,输出信号的增益会随着时间的推移不断增大,直到电路失去控制。

判断一个电路是否存在正反馈可以通过以下几种方法:1. 分析电路的传输特性:如果电路的传输特性曲线呈现“S”形,即输入信号与输出信号之间存在正的相位关系,那么可以判断该电路存在正反馈。

2. 计算电路的增益:正反馈会使电路的增益不断增大,直到电路失去控制。

因此,可以通过计算电路的增益来判断是否存在正反馈。

如果电路的增益大于1,并且没有采取措施限制增益,则可以判断该电路存在正反馈。

3. 观察电路的输出波形:正反馈会使电路产生自激振荡或放大失真等不稳定现象。

因此,通过观察电路的输出波形,如果波形出现不稳定或失真的现象,可以判断该电路存在正反馈。

二、负反馈电路负反馈电路是指输出信号与输入信号在相位上具有负的反馈关系的电路。

负反馈可以使电路的增益、频率响应、稳定性等方面得到改善。

在负反馈电路中,输出信号的增益会随着时间的推移逐渐稳定在一个恒定的值。

判断一个电路是否存在负反馈可以通过以下几种方法:1. 分析电路的传输特性:如果电路的传输特性曲线呈现“反S”形,即输入信号与输出信号之间存在负的相位关系,那么可以判断该电路存在负反馈。

2. 计算电路的增益:负反馈会使电路的增益逐渐稳定在一个恒定的值。

因此,可以通过计算电路的增益来判断是否存在负反馈。

如果电路的增益接近于1,并且没有出现不稳定的现象,则可以判断该电路存在负反馈。

3. 观察电路的输出波形:负反馈会使电路的输出波形更加稳定,没有失真的现象。

反馈的类型及判别方法

反馈的类型及判别方法

反馈的类型及判别方法反馈是指针对个人、组织或系统的行为、表现或结果所提供的信息。

它起到了纠正、改进和持续学习的作用。

正确的反馈可以帮助人们认识到自己的不足,为进一步发展提供指导。

在工作场所、教育环境和个人生活中,我们经常需要给予和接受反馈。

建立一个有效的反馈文化需要了解不同类型的反馈。

以下是常见的反馈类型及其判断方法。

1.正向反馈正向反馈是指对一个人或组织的积极行为或成就所进行的肯定和赞扬。

它可以增强个人或团队的自信心和积极性,促进更多优秀的表现。

判断方法:-反馈内容:正向反馈通常涉及到个人或团队做得好的方面,如出色的工作表现、创新思维、高效的团队合作等。

-反馈形式:正向反馈可以通过口头表扬、书面表扬甚至是奖励来表达。

它通常是直接的、具体的和具有时效性的。

2.建设性反馈建设性反馈旨在帮助个人或组织改进和发展。

它突出了问题和待改进之处,并提供具体的建议和解决方案。

判断方法:-反馈内容:建设性反馈关注改进的领域和机会,强调个人或团队应该如何提高和发展。

它通常是具体的、详细的和可行的。

-反馈形式:建设性反馈应该是以积极的方式给出,鼓励和支持个人或团队不断探索和实践新方法。

它可以通过面对面的讨论、书面建议或针对性的培训来提供。

3.负向反馈负向反馈是对个人或团队的错误行为、低效或不理想的成果的指出。

它的目的是纠正错误和促进改善。

判断方法:-反馈内容:负向反馈涉及到个人或团队需要改进的方面,如错误的决策、低质量的工作、缺乏合作精神等。

它应该是具体的、明确的和直接的。

-反馈形式:负向反馈应该是以建设性的方式进行,并提供具体的解决方案或改进建议。

它可以通过私下讨论、辅导或培训来实施。

4.360度反馈360度反馈是指来自不同方向的匿名反馈,包括上级、下级、同事和客户的意见和观点。

它提供了更全面和客观的反馈,帮助个人全面了解自己的优势和发展领域。

判断方法:-反馈内容:360度反馈应包括个人或团队的优势、盲点、可改进的方面以及对他人的影响等。

反馈类型的判断方法

反馈类型的判断方法

反馈类型的判断方法嘿,咱今儿就来说说这反馈类型的判断方法。

你说这反馈多重要啊,就像咱走路得知道往哪儿走一样,要是搞不清反馈类型,那不就跟无头苍蝇似的乱撞嘛!咱先打个比方哈,反馈就好比是给你指方向的人。

有的反馈呢,就像个温柔的小天使,轻声细语地告诉你“这边走这边走”,这就是积极反馈啦。

这种反馈就像冬日里的暖阳,让你心里暖洋洋的,干啥都更有劲儿了。

那还有一种呢,就像个严厉的老师,直接指出你的问题,“嘿,这儿错啦!”这就是消极反馈啦。

别一听消极就觉得不好,它其实也很重要啊,能让你知道自己哪儿不行,赶紧改正,免得在错误的道路上越走越远。

那怎么判断呢?这可得好好琢磨琢磨。

你得先学会观察啊,看看人家给你的表情、语气啥的。

要是满脸笑容,语气轻快,那大概率是积极反馈嘛。

要是皱着眉头,语气严肃,那可能就是消极反馈咯。

再就是从内容上看呀,要是光夸你,说你这儿好那儿好,那肯定是积极反馈啦。

但要是光说你这儿不对那儿不对,那就是消极反馈咯。

不过呢,可别死板地这么判断啊,有时候情况没那么简单呢!比如说,有人可能表面上在批评你,但其实是想让你进步,这算消极反馈还是积极反馈呢?所以啊,得结合具体情况来分析。

还有啊,有时候反馈可能不那么明显,就像雾里看花似的。

这时候你就得细心点儿,多想想,多琢磨琢磨。

比如说,人家说了句模棱两可的话,你就得想想,这背后是不是有啥深意呢?是不是在给你暗示啥呢?咱再举个例子哈,就说你做了个事儿,人家啥也没说,就笑了笑。

这时候你就得想想啦,这笑是啥意思呢?是觉得你做得好呢,还是觉得有点搞笑呢?这可得靠你的判断力啦。

判断反馈类型就像解一道谜题,得动脑子,得细心。

别嫌麻烦,这可是很重要的事儿呢!搞清楚了反馈类型,你就能更好地应对啦。

要是积极反馈,那就开开心心地接着干,争取做得更好。

要是消极反馈,那就赶紧改正错误,让自己变得更棒。

咱可不能小瞧了这反馈类型的判断方法啊,它就像我们生活中的指南针,能帮我们找准方向,少走弯路。

判断反馈类型简单方法

判断反馈类型简单方法

判断反馈类型简单方法# 判断反馈类型简单方法## 引言在我们的生活中,我们经常会遇到各种各样的反馈。

反馈是指我们在行动后获得的结果或者反应。

了解和分析反馈类型对于我们改进和提升自身能力具有非常重要的意义。

在本篇文章中,我们将介绍一些简单的方法来判断反馈的类型。

## 1. 基本的反馈类型在开始之前,我们先来了解一些基本的反馈类型。

常见的反馈类型包括正向反馈和负向反馈。

正向反馈是指我们得到的是积极的、肯定的结果或者反应。

它鼓励我们继续做出同样的行动,并且帮助我们提升自己的能力和表现。

负向反馈是指我们得到的是消极的、否定的结果或者反应。

它告诉我们当前的行动需要改进或者调整,并且可以帮助我们找到问题所在并加以解决。

## 2. 观察反馈文本为了判断反馈类型,我们需要仔细观察反馈的内容和表达方式。

以下是一些方法来帮助我们观察反馈文本:### 2.1. 查找关键词关键词是文本中的一些重要词汇,可以帮助我们更好地理解反馈的含义和类型。

例如,“好棒!”,“很有进步!”等词汇往往对应着正向反馈;而“还需努力”,“做得不好”,等词汇则可能对应负向反馈。

### 2.2. 注意情感色彩反馈中的情感色彩可以帮助我们区分反馈的类型。

正向反馈往往带有积极、兴奋或者高兴的情感;负向反馈则往往带有消极、沮丧或者不满的情感。

### 2.3. 分析反馈的意图观察反馈的意图也可以帮助我们理解反馈的类型。

如果反馈的目的是激励、鼓励或者称赞,那么它很可能是正向反馈;如果反馈的目的是指出问题、批评或者促进改进,那么它很可能是负向反馈。

## 3. 倾听反馈者语气和表情除了观察反馈文本,我们也可以通过倾听反馈者的语气和观察他们的表情来判断反馈的类型。

### 3.1. 语气反馈者的语气往往可以传递反馈的类型。

如果语气是轻松和愉快的,那么很可能是正向反馈;如果语气是严肃和不满的,那么很可能是负向反馈。

### 3.2. 表情反馈者的表情也可以反映出反馈的类型。

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。

反馈类型判断方法的探讨

反馈类型判断方法的探讨

• 74•反馈类型判断方法的探讨安徽师范大学物电学院 许长安图1 一点叠加电路形式对于图1所示电路,由于采用的是一点叠加,所以可以看成是电流叠加,此时应该应用KCL方程来判断正负反馈的类型。

图2 晶体管一点叠加电路图2所示是一点叠加在晶体管基极的实际电路,用电流叠加的方式来处理,此时信号源看成是电流源,用瞬时极性法判断,设输入信号瞬时极性为正,经Q1反向后集电极瞬时极性为负,则反馈电流I f 的实际方向如图2所示。

立KCL方程有I id =I i -I f ,净输入电流X id 减小,可判断反馈为负反馈。

图3所示是一点叠加在运放同向端的实际电路,采用瞬时极性法判断,反馈电流I f 的实际方向如图3所示。

立KCL方程有I id =I i +I f ,净输入电流X id 增大,反馈为正反馈。

图3 运放一点叠加电路对于一点叠加电路,图2中的信号源不能为恒压源,因恒压源的R s 为零,反馈电流I f 将被其短路到地,从而失去反馈作用。

图3中由于R 1的隔离作用,信号源可以是恒压源。

1.2 两点叠加电路的正负反馈的判断对于晶体管电路,二点叠加只能作用在基极和发射极,如图4(a)所示,同理运放电路的二点叠加只能作用在同向端和反向端,如图4(b )所示,图4 二点叠加电路形式对于图4所示电路,由于采用的是二点叠加,所以可以看成是电压叠加,此时应该应用KVL方程来判断正负反馈的类型。

图5所示是二点叠加在晶体管基极和发射极的实际电路,用电压叠加的方式来处理,此时信号源看成是电压源,设输入信号U i 瞬时极性为正,经Q1后发射极瞬时极性也为正,即反馈电压U f 的瞬时极性为正。

立KVL方程有U id =U be =U i –U f ,净输入电压U id 减小,可判断反馈为负反馈。

图5 晶体管二点叠加电路图6所示是二点叠加在运放上的实际电路,设输入信号瞬时极性为正,经运放后U f 瞬时极性也为正。

应用KVL方程有U id =U +–• 75•U -=Ui–Uf,净输入电压Uid减小,反馈为负反馈。

怎么判断一个电路是何种反馈类型

怎么判断一个电路是何种反馈类型

怎么判断一个电路是何种反馈类型?判断一个电路是何种反馈类型的步骤:1)先找出在输入输出回路之间起联系作用的反馈元件或反馈网络;2)根据反馈信号的取出方式,判定是电压还是电流反馈;3)根据反馈的接入方式判定是串联反馈还是并联反馈;4)最后看反馈对输入信号的影响,判定是正反馈还是负反馈。

具体分析如下:1)先找出在输入输出回路之间起联系作用的反馈元件或反馈网络;2)根据反馈信号的取出方式,判定是电压还是电流反馈;方法1:将输出端短路,若反馈信号不存在,为电压反馈;反之为电流反馈。

方法2:当反馈信号与输出信号由同一端引出时(如输出信号从集电极取出,反馈网络的输入端也接在集电极)是电压反馈;反之为电流反馈。

3)根据反馈的接入方式判定是串联反馈还是并联反馈;反馈信号Vf与输入信号Vi在输入回路串接,以电压形式叠加,为串联反馈。

反馈信号If与输入信号Ii在输入回路并接,以电流形式叠加,为并联反馈。

方法1:输入信号与反馈信号在不同节点引入(例如三极管b和e极,或运放的反向端和同向端)为串联反馈;输入信号与反馈信号在同一节点引入(例如三极管b极,或运放的反向端)为并联反馈。

方法2:将输入回路的反馈点对地短路,若输入信号仍能加到放大电路中去,为串联反馈;若输入信号不能加到放大电路中去,为并联反馈。

4)最后看反馈对输入信号的影响,判定是正反馈还是负反馈采用“瞬时极性法”从输入端加入任意极性(正或负)的信号,使信号沿着信号传输路径向下传输(从输入到输出)。

再从输出反向传输(反馈)到输入端。

反馈信号在输入端与原输入信号相比较,看净输入信号是增加还是减小(极性相同还是极性相反)。

极性相同(增加)是正反馈,极性相反(减小)是负反馈。

具体判别时可以将输入和反馈两个信号,接到输入回路的同一极上,则两者极性相反为负反馈,极性相同为正反馈。

同样的道理也可以将输入和反馈两个信号,接到输入回路的两个不同的电极上,则两者极性相反为正反馈,极性相同为负反馈。

反馈电路的类型及判断方法

反馈电路的类型及判断方法

反馈电路的类型及判断方法反馈电路是电子电路中常见的一种类型,用于控制和调节电信号的幅度、相位和频率等特性。

根据反馈方式的不同,反馈电路可以分为正反馈和负反馈两种类型。

本文将介绍这两种类型的反馈电路,并探讨如何判断这些电路的特性。

一、正反馈电路正反馈电路是指信号经过放大后再次输入到放大器的输入端,从而增强信号的幅度。

正反馈电路常用于产生振荡、开关和计数器等应用中。

其中最常见的正反馈电路是振荡电路,比如震荡器。

正反馈电路的判断方法主要有以下几种:1. 判断闭环增益是否大于1:正反馈电路的闭环增益大于1,即输出信号的幅度大于输入信号的幅度。

可以通过计算电路的放大倍数来判断闭环增益是否大于1。

2. 判断相位关系:正反馈电路中,输出信号的相位与输入信号的相位之间存在一定的关系。

常见的有相位延迟、相位差180度等情况。

3. 判断稳定性:正反馈电路具有自激振荡的特性,因此需要判断电路是否稳定。

可以通过观察输出信号的波形是否衰减或趋于稳定来判断。

二、负反馈电路负反馈电路是指将一部分输出信号反馈到放大器的输入端,以降低放大器的增益,从而稳定电路的工作状态。

负反馈电路常用于放大器、滤波器和调节器等应用中。

负反馈电路的判断方法主要有以下几种:1. 判断闭环增益是否小于开环增益:负反馈电路的闭环增益小于开环增益,即输出信号的幅度小于输入信号的幅度。

可以通过计算电路的放大倍数来判断闭环增益是否小于开环增益。

2. 判断相位关系:负反馈电路中,输出信号的相位与输入信号的相位之间存在一定的关系。

常见的有相位延迟、相位差180度等情况。

3. 判断稳定性:负反馈电路具有稳定的工作特性,因此需要判断电路是否稳定。

可以通过观察输出信号的波形是否衰减或趋于稳定来判断。

总结:反馈电路是电子电路中常见的一种类型,根据反馈方式的不同可以分为正反馈和负反馈两种类型。

正反馈电路的特点是输出信号的幅度大于输入信号的幅度,常用于振荡电路中。

负反馈电路的特点是输出信号的幅度小于输入信号的幅度,常用于放大器中。

判断反馈类型的方法

判断反馈类型的方法

该 图从 同相输入端输入 , O L电路反馈 经 C 回反相输入端 ,用瞬时极性法标 出反馈极性如 图所示 , 反馈信 号使净输入量 V — N有减小 的 pV 趋势 ,故为负反馈 ;反馈信号取 自于输 出电压 v , 反馈 为 电压 反馈 ; o该 由于 反馈 信号没 有与 输 入 信 号 直 接 相 接 , 反 馈 为 串联 反 馈 ; 馈 支 故 反 路 中不存在 电容元件 ,所 以交直流信号均反馈 回输入端 , 因而该反馈 为交直流反馈 ; 综上所述 该反馈 为交直流 电压 串联 负反馈 。答案 为 A .
该 图 为两 级 放 大 器 ,前 级 的输 出 为后 级 的 输人 , 两级放 大器均 为共发射极放 大电路 , 即基 极输 人 , 电极输 出 ; 集 由图可知 , 反馈 网络 的输 入端 与集 电极相接 , 可见反馈信号取 自 出极 , 输 即取 自 出电压 , 输 可判断为 电压反馈 。 反馈 网络 的输 出端 与发射极相接 ,即反馈 到输入端 的反馈信号没有接到输入极 上 ,可判 断该反馈 为串联 反馈 。 用瞬时极性法标 出反馈极性 , 图所示 。 如 可 见 V 与 V 叠加 取二者之差 ,由于所标极性 相 i f 同, 使净输入量 vb=vi f e —v 有减小的趋势 , 故 该反馈 为负反馈 。 由于电容 C 3通 交 流 , 直 流 , 以 通 过 由 隔 所 C 3和 Rf 构成的反馈 网络后 ,只有交流量 反馈 回输入端 , 以该反馈为交流反馈 。 所 综上所述 由 C 3和 R f引入 的反馈类 型为交 流、 电压 、 串联 、 负反馈 。 2 以集成运放为核心 的放大 电路 放大 电路还可 由集成运放担任 ,须知道 的 基础知识是若信号从 同相输入端输入 ,则 输出 信号相位 与输入信号相位相 同,若信号从 反相 输 入端输入 ,则输 出信号相位 与输入信号 相位

反馈的类型与判别方法

反馈的类型与判别方法

【例5.7】 判断图5.8所示各分立元件电路中的反馈是电压反馈, 还是电流反馈?
模拟电子技术
Xo

Xo


A
••
Xi Xd X f 1 AF
其中

A
为F• 放大电路的环路增益,
••
1 为A放F大电路的反馈深度。
反馈深度反映了反馈对放大电路影响的程度。分为下
列三种情况:

1

A

F
1时,

Af

A
,为负反馈;
••
当1 A F
1时,

Af

A
,为正反馈;
••

当1 A F 0 时,Af ,此时,会出现即使没有输入信
输出短路法——将输出端短路,即使输出电压为0,若反馈信号 也随之为0,则为电压反馈;反之,若反馈信号仍然存在,则为 电流反馈。
简单地,我们还可以这样来判别电压反馈和电流反馈:若反馈
量引自 uO 端,则为电压反馈;若反馈量引自非 uO 端,则为
电流反馈。
【例5.6】判断图5.7所示各电路中的反馈是电压反馈,还是电流反馈?
1)直流反馈和交流反馈
若反馈信号只有直流成分时为直流反馈;若反馈信号只 有交流成分时为交流反馈;若反馈信号中既有交流成分又 有直流成分,则为交直流反馈。
【例5.1】判断图5.2所示各电路中是否存在反馈?若有反馈,是直 流反馈,交流反馈,还是交直流反馈?
2)正反馈和负反馈 如果反馈信号使输入信号增强,即加入反馈后,净输入信号 大于输入信号,这种反馈称为正反馈;反之,如果反馈信号使 输入信号减弱,即加入反馈后,净输入信号小于输入信号,这 种反馈称为负反馈。

电工电子技术:25 反馈类型的判断

电工电子技术:25 反馈类型的判断

xi
xd
输入量 净输入量 +
xf
反馈量
xo
输出量 基本放大电路 反馈网络
xi 的极性 xo 的极性 xf 的极性 xi , xf , xd的关系 ud ui uf 或 id ii if --负反馈 ud ui uf 或 id ii if --正反馈
集成运放组成的放大电路中反馈的分析
馈,否则无反馈。
ui
- +

uo
ui
- +

uo
RB
+EC
C1
C2
ui



uo
ui
RE
RL uo
二、 直流反馈和交流反馈的判断
“看通路”:即看反馈是存在于直流通路还是交流通路。
iI uI
+ -

+
R1
R2
uO
iI
uI
+

+
-
R1
R2
uO
iI
uI
+

+
-
uO
三、反馈极性的判断
“看反馈的结果”:即净输入量是被增大还是被减小。 瞬时极性法: 假设输入端瞬时极性为“+”(电位升高); 由入至出,再由出至入,依次判断出各点的瞬时极性; 若反馈信号使得净输入提高,为正反馈; 若反馈信号使得净输入降低,为负反馈。
R2
uo RL ui
Ru1f
ud
R2
- +

uo RL
五、电压、电流反馈的判断
看反馈电路与输出端的连接方式 若反馈信号取自于输出电压,为电压反馈; 若反馈信号取自于输出电流,为电流反馈;

三步法在反馈放大器类型判断中的应用

三步法在反馈放大器类型判断中的应用

"三步法"在反馈放大器类型判断中的应用四川吕俊在电子线路中,为了改善线路的工作性能以及稳定性,经常采用反馈放大器,一个反馈放大器是由基本放大电路和反馈网络所组成,由于反馈网络与基本放大器在输入、输出端的连接方式不同,反馈的类型也各不相同。

在这里,我为大家介绍一种反馈类型的判断方法--"三步法"。

供初学人员在学习中参考。

第一步:输出信号对地法"输出信号对地法"是用来判断电压反馈还是电流反馈的。

具体过程是:将输出信号对地虚假短路,如果反馈信号立即消失,则该反馈是电压反馈,如果反馈信号仍然存在,则是电流反馈。

例如,在图1中,由于反馈信号取之于A点,将输出信号V0对地短路,则A点电位立即为零,也就是说反馈信号也随之为零,则这种反馈一定属于电压反馈。

在图2中,由于反馈信号取之于B点,将输出信号V0对地短路后,B点的电位不为零,说明反馈信号仍然存在,则该反馈一定属于电流反馈。

第二步:输入信号注入法"输入信号注入法"是用来判断电压反馈还是电流反馈的。

它是在完成第一步的基础之上,将输入信号VI用一个电流信号源IS和内阻RS来代替,将它接入线路的输入端,如果反馈电阻RF与信号源内阻RS并联,则为并联反馈,如果RF与RS串联,则为串联反馈。

在图1中,将VI用虚线框内的RS和IS代替,当RF的A点假设接地后,我们和知道RS与RF在输入端是并联连接的,故称该反馈为并联反馈,在图2中,用相同的方法取替之后,RS与RF呈串联关系,故为串联反馈。

第三步:瞬时极性法"瞬时极性法"是用来判断正反馈还是负反馈的。

我们在放大器输入端的基极施加一个信号电压VI,设某一瞬时该信号的极性为正信号,用"(+)"表示,经三极管V的集电极倒相后变为负信号,用"(一)"来表示。

发射极与基极同相位,仍为"(+)"信号,多级放大器在这一瞬时的极性依次类推,假设在这一瞬时反馈电阻RF的反馈信号使输入信号加强,则为正反馈,使得输入信号削弱,则为负反馈。

浅析反馈类型的判断

浅析反馈类型的判断
单 直 观 化 , 记 关 键 知 识 要 点 , 将 反 馈 巧 现
类 型的判 别方 法逐 一分析 如下 。
2正反 馈 与负 反馈 的判别
首先 , 确正 反 馈与 负反 馈 的概 念 。 明
根 据 反 馈 极 性 的 不 同 , 将 反 馈 分 为 正 可 反 馈 , 为 正 反 馈 ; 之 称 为 负反 馈 。 负 称 反 正
流 ) 措 施 称 为 反 馈 。 个 电 路 是 否 存 在 输 入 端 引 入 一 瞬 时 增 加 的 信 号 。 个 信 号 端 输 出 , 管 的 集 电 极 的 极 性 始 终 相 反 , 的 一 这 两
通过放大 电路和反馈 回路回送到输 入端 。
反 馈 回 来 的 信 号 如 果 使 引 入 的 信 号 增 大 则 为 正 反 馈 , 则 为 负 反 馈 。 瞬 时 极 性 否 而
反 馈 , 看 该 电 路 有 没 有 反 馈 元 件 。 判 要 要 别 反 馈 类 型 , 首 先 要 找 到 反 馈 元 件 的 也
种 假 设 的 状 态 , 假 设 在 放 大 电 路 的 输 入 , 集 电 极 输 出 , 论 是 单 端 还 是 双 它 从 无
而 两 管 均 为 共 射 组 态 , 各 管 的 集 电 极 即 的 极 性 始 终 与 基 极 的极 性 相 反 。
问题 。 成运 放的 极性符 号 中已表 明 , 集 运
件 。 如 图 1 示 , Rf 不 是 反 馈 原 件 , 例 所 则 就
有对 输入 量起 到任 何影 响 。
索 出一 套 克 服 有 关 反 馈 类 型 的 判 别 知 识 因 为 它 只 连 接 到 输 入 端 的 接 地 点 , 没 射 极 两 种 。 要 从 基 极 输 入 ( 极 性 为 并 只 设 难 点 的 方 法 , 尽 可 能 地 使 判 别 方 法 简 并

浅谈反馈类型判别的方法

浅谈反馈类型判别的方法

浅谈反馈类型判别的方法作者:李国英来源:《教师·上》2012年第06期摘要:在放大电路中常将输出信号再反向传输到输入端,即反馈。

电子线路和工业自动控制系统等实用的放大电路几乎都有反馈。

笔者根据多年的教学实践并结合学生的知识基础和认知水平,抓住反馈的基本概念,着力于反馈类型分析,总结出便于学生掌握的反馈类型判别的方法,以供同仁参考。

关键词:反馈;反馈类型;反馈类型判别在模拟电路中没有不引入反馈的实用电路,在电路中引入各种形式的交流反馈,可以使电路各方面的性能得到改善。

然而对技校学生来说,放大电路的反馈概念较新,名词术语又多,理论分析抽象,究竟引入什么样的反馈,需要了解各反馈是怎么影响放大电路的性能的。

笔者紧扣反馈的基本概念,着力于反馈类型分析,总结出便于学生掌握的反馈类型判别的方法。

1.反馈的概念反馈就是将放大电路的输出信号(电压或电流)的一部分或全部送回到放大器的输入端,并与输入信号相合成的过程。

在讲授概念的过程中,首先要使学生明白反馈的概念带有普遍性,不仅电子线路中适用,而且在工业自动控制系统及日常生活中也常用到反馈。

一般来讲所谓反馈就是将系统的输出信号经适当的途径反作用到输入端,对输入信号进行修正。

反馈电路是由基本放大电路和反馈网络构成的一个闭环系统,若反馈网络断开,只剩下基本放大电路时就叫开环系统。

2.确定电路中是不是存在反馈判别一个电路是否存在反馈,只要寻找放大电路的输出回路与输入回路之间是否存在相互联系的电路元件,即反馈元件(通常是电阻、电容、电感元件)。

如果有,说明该电路存在反馈;否则,该电路不存在反馈。

对于初学的学生寻找反馈元件非常困难,因为实际电路图并不像框图那样清晰明白,有些学生经常把集电极电阻和基极偏置电阻也误认为是反馈元件,所以在教学中,要讲清反馈概念,由简单的反馈电路开始认识,不断地练习直到熟练。

如图所示为两级放大电路,其中Re是第一级放大电路的输入回路一部分又是输出回路的一部分,是输出和输入电路的公共电路,所以是反馈元件;Rf把第二级和第一级放大电路联系起来,这两级放大电路之间存在反馈。

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。

放大电路中反馈的基本概念及判断方法

放大电路中反馈的基本概念及判断方法

放大电路中反馈的基本概念及判断方法反馈是放大电路中非常重要的概念,它对于放大电路的稳定性和性能有着重要的影响。

在放大电路中,反馈分为正反馈和负反馈,其中负反馈是较为常见的一种。

本文将介绍放大电路中反馈的基本概念以及判断反馈类型的方法。

一、反馈的概念反馈是指将放大器的输出信号再次送回至其输入端口的一种技术手段。

反馈可以改变放大器的输入阻抗、输出阻抗和增益等性能指标,同时也可以提高放大器的带宽、降低噪声等。

反馈可以分为正反馈和负反馈,其中负反馈是指输出信号与输入信号相反相位的反馈,而正反馈则是输出信号与输入信号同相位的反馈。

二、判断反馈类型的方法在放大电路中,判断反馈的类型非常重要,可以帮助我们更好地设计和分析电路。

以下是几种判断反馈类型的方法:1. 观察反馈回路的拓扑结构负反馈的回路一般是串联的,而正反馈回路一般是并联的。

因此,通过观察反馈回路的拓扑结构,可以初步判断反馈的类型。

2. 计算反馈系数反馈系数是衡量反馈程度的一个指标,其大小与反馈类型有关。

若反馈系数大于1,则为正反馈;若反馈系数小于1,则为负反馈。

3. 观察相位负反馈的反馈信号是与输入信号相反相位的,而正反馈则是与输入信号同相位的。

因此,通过观察反馈信号与输入信号的相位关系,可以判断反馈的类型。

以上是几种判断反馈类型的方法,可以根据具体情况选择合适的方法进行判断。

三、总结反馈是放大电路中非常重要的概念,它对于电路性能和稳定性有着重要的影响。

通过本文的介绍,我们了解了反馈的基本概念以及判断反馈类型的方法。

在实际电路设计中,需要根据具体情况选择合适的反馈类型,以达到更好的电路性能和稳定性。

反馈的基本概念判断方法及四种基本组态

反馈的基本概念判断方法及四种基本组态
——负反馈
1、
射极跟随器(电压串联负反馈)
ui = ube + uf
ube = ui - uf
RB
+EC
C1
C2
RE
RL
uo
ui
ube
uf
其中uf = uo
符合公式:
+UCC
RC
C2
C1
Rf
ui
uo
ib
if
ii
ii = ib + if
ib = ii - if


负反馈
并联
电压
2、
特性分析:
iD = iI – iF ——负反馈 取自输出电压——电压反馈 反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式相减 ——并联反馈
1、负反馈的类型
2) 、根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。
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。 反馈量与输入量若以电压方式相叠加,称为串联反馈。若以电流方式相叠加,称为并联反馈。
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。
、判别是交流反馈还是直流反馈?
添加标题
、判别是否负反馈?
添加标题
、是负反馈!判断是何种类型的负反馈?
例1:
电流串联负反馈
电压串联负反馈
例2:
三、课堂小结
添加标题
反馈的概念;
添加标题
负反馈组态的判断。
添加标题
反馈的极性;
添加标题
反馈的判断方法;
4、
01
02
负反馈
03
并联
04
iD = iI – iF

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。

电路中反馈类型的简易判别法

电路中反馈类型的简易判别法

电路中反馈类型的简易判别法作者:施建花来源:《无线互联科技》2013年第07期摘要:反馈是电子电路中广泛采用的一项技术。

本文从电路中是否存在反馈、正负反馈的作用、反馈方式的判别三方面对反馈电路进行了全面分析,并归纳出判断反馈类型简易可行的方法,帮助学生突破难点,能较为快速地对反馈类型作出正确判断,为该知识在电子技术中的进一步应用打下坚实基础。

关键词:反馈类型;反馈作用;简易判别法反馈在电子电路中有着广泛应用,如负反馈放大电路可稳定静态工作点,提高放大倍数的稳定性、改善波形失真、改变输入输出电阻;在振荡电路中须引入正反馈,它能将选频电路选出的谐振信号反馈给放大电路,最终在放大电路输出端得到稳频稳幅的振荡信号;在运算放大器中,当运算放大器工作在线性区时,须引入负反馈,限制其电压放大倍数,其应用主要是反相比例运算电路,同相比例运算电路及差分放大器;当运算放大器工作在非线性区时,则运算放大器应处于开环状态或引入正反馈,其应用主要是电压比较器及滞回比较器。

在电子技术的课堂教学中,反馈类型的判断即是一个重点,又是一个难点。

由于反馈电路的构成形态多样,不易识别。

因此,掌握好判别反馈电路的方法,就显得尤其重要。

1 判别是否存在反馈反馈,意为反送,反馈电路的功能就是从电路的输出端取出一部分信号反送到电路的输入端。

这样,一个电路是否存在反馈,就要看该电路的输出、输入之间有没有反馈网络,有哪些元件组成了反馈网络。

如果在一个电路中不存在反馈网络,这个电路就无反馈,反之该电路就存在反馈。

图1输出端与输入端之间无反馈元件,故不存在反馈。

为开环状态下的电压比较器。

图2输出端与输入端之间有反馈电阻Rf,存在反馈。

为反相比例运算放大器。

2 反馈方式的判别法下述反馈方式的判别运用图3和图4为例逐一说明。

2.1 电压反馈和电流反馈的判别根据反馈信号在输出端的采样方式的不同,可分电压反馈和电流反馈。

电压反馈和电流反馈取决于反馈网络的输入信号是放大电路的输出电压还是输出电流。

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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。

为了方便学生更快更好地掌握瞬时极性法,笔者认为有必要先回顾一下三极管各极间的相对相位关系。

将放大器的三种基本接法示意图(图3)通过课件向学生逐一展示,通过直观比较,哪些是同相放大器,哪些是反相放大器?学生很快就能准确地回答出来(即:共发射极为反相放大器,其它为同相放大器)。

为了使知识条理化,可将三极管各电极间的相对相位关系归纳如下:
①在共发射极放大器中,集电极输出信号与基极输入信号的瞬时极性相反;
②在共集电极放大器中,发射极输出信号与基极输入信号的瞬时极性相同;
③在共基极放大器中,集电极输出信号与发射极输入信号的瞬时极性相同。

第三,掌握瞬时极性法。

瞬时极性法的具体步骤如下:
①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,根据三极管各电极间的相对相位关系依次标出放大器各点瞬时极性;
③在输入端将反馈信号的瞬时极性与输入信号的瞬时极性进行比较,应用正、负反馈的直观概念确
定反馈的极性。

例如,图1 a)所示:反馈电阻Rf引入了负反馈。

掌握好瞬时极性法的关键点如下:
①要明确正、负反馈的直观概念;
②要掌握好三极管各电极间的相对相位关系;
③对于反馈电路中的电阻、电容元件,一般认为对瞬时极性没有影响;
④要牢记瞬时极性法的三个步骤。

为了及时巩固瞬时极性法并加以应用,检验教学效果,笔者让学生在课堂上分析教材习题中的电路图和在电脑上分组制作正、负反馈电路,这样既激发学生的兴趣,又提高了学生的综合能力。

三、电压反馈与电流反馈的判别
首先,通过比较法明确概念。

根据反馈信号从输出端取样方式不同,可分为电压反馈与电流反馈。

如果反馈信号取自放大器的输出电压,称为电压反馈;如果反馈信号取自放大器的输出电流,称为电流反馈。

即:当取样环节与放大器输出端并联,为电压反馈;当取样环节与放大器输出端串联,为电流反馈。

如幻灯片图4所示:
其次,介绍判别方法。

由于技校学生的文化理论和专业基础都较差及理解能力有限,他们对教材所提到的输出短路法往往掌握得不是很好,应用时容易出错。

为此,可采用较为简单易懂的直观判别法。

为了使直观法简单明了化,且具有通用性,可将输出端的反馈取样环节分成两种类型来分析:
1、取样环节与输出电压在不同电极
若取样环节与输出电压(或负载电阻)在不同电极,可以断定它引入的是电流反馈。

这样,用直观法就能轻易地判别正确。

如幻灯片图5所示,Rf引入的均为电流反馈。

2、取样环节与输出电压在同一个电极
在放大器的输出端,若取样环节与输出电压在同一个电极时,可通过观察取样环节与输出电压(或负载电阻)的连接方式来判别:若二者相并联,为电压反馈;反之,为电流反馈。

并通过课件图6来加以
说明。

四、串联反馈与并联反馈的判别
首先,要明确概念。

根据反馈信号与输入信号连接方式(也称比较方式)的不同,可分为串联反馈与并联反馈。

如果反馈信号在输入端是与信号源串联的称为串联反馈;如果反馈信号在输入端是与信号源并联的称为并联反馈。

如幻灯片图7所示。

其次,介绍判别方法。

同样,学生对教材所提的输入端短路法也一样掌握得很吃力。

为此,同样可利用课件,向学生介绍简单明了的直观判别法:在放大器的输入端,若输入信号和反馈信号加在同一个电极的,为并联反馈;反
之,为串联反馈。

例如,在上面的图2中,图a)为并联反馈,图b)为串联反馈;在图5中,图a)为并联反馈,图b)为串联反馈。

接着让学生自己来判别图6中的反馈,结果他们能迅速地判别正确:图a)为并联反馈,图b)和图c)都是串联反馈。

同时,学生的学习热情也被大大的激发了,自信心也得到了增强。

五、直流反馈与交流反馈的判别
首先,要明确概念。

如果反馈量只有直流量,称为直流反馈;如果反馈量只有交流量,称为交流反馈。

直流反馈可以稳
定静态工作点,交流反馈可以改善放大器的动态性能。

其次,复习电容器的导电特性。

电容器具有通交流隔直流的导电特性(以提问的方式复习)。

第三,介绍直观判别法。

本来交直流反馈的判别是比较简单的,但由于现在技校生的专业基础差,他们大多还是无法自行判别清楚。

而很多教材又没提到交直流反馈的判别方法。

所以,笔者通过幻灯片图展示给学生,补充了一种较简单的直观判别法:如果反馈支路并接电容器,为直流反馈;如果反馈支路上串接电容器,为交流反馈;
如果反馈支路上既没有串接电容器,也没有并联电容器,则为交、直流反馈了。

如幻灯片图8所示。

六、归纳小结
在刚刚听完上述各种反馈类型的判别方法的介绍之后,大多数学生会因为类型太多而感到有些混乱。

这时,非常需要老师能及时地帮助学生梳理和归纳。

考虑到放大器一般都是引入交流负反馈,只有在需要稳定静态工作点时,才会引入直流负反馈。

所以,笔者就针对交流反馈类型的判别方法和步骤综合归纳如
下:
1、首先用直观法辨认电路的反馈元件;
2、若电路存在反馈元件,便用瞬时极性法判别反馈的极性;
3、然后在电路的输出端用直观法判别电压、电流反馈;
4、最后在电路的输入端用直观法判别串联、并联反馈;
为了加深理解,再以图5为例,和学生一同按以上步骤来逐步分析该电路的反馈类型。

结果很顺利地就判别出来:图a)的反馈元件Rf引入了电流并联负反馈;图b)的反馈元件Rf引入了电流串联负反馈
课后,笔者发现学生交来的作业近80%都能把反馈类型判别正确。

而且有的学生还能自己制作各种反馈电路图,由于学生掌握好反馈类型的判别方法,后来理解负反馈对放大器性能的影响便轻松多了,对正弦波振荡器的相位平衡条件的判别也能得心应手。

更重要的是,学生分析电路的能力得到了提高,学习电
路的兴趣变浓了,也为日后的专业实习打下了基础。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

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