四种负反馈组态及其判断(六张图,看过就全懂了)
6第二节 负反馈的四种组态和反馈的一般表达式

32
第二节
负反馈的四种组态和反馈的一般表达式
课堂练习
33
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+ -
Aiu
RL
+ Uo -
Uf
+ -
Fui
方框图
Io
U i U i U f
U f I o RF
转移电导
反馈系数
15
Io Aiu U i
Uf Fui RF Io
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第二节
负反馈的四种组态和反馈的一般表达式
4. 电流并联负反馈 例
16
第二节
负反馈的四种组态和反馈的一般表达式
I o R3 If R3 RF
If R3 Fii Io R3 RF
上页 下页 首页
第二节
负反馈的四种组态和反馈的一般表达式
例题
解:
求:
(1)引入电压串联负反馈
+VCC
正反馈
(+)a
+ vS b
c d
R1
e
() (+)
g + f Rf j i A
()
R3
T1 h
()
仿真
+ Ui -
+
R2 R1 + + U'i A - + Uo
+ Ui -
+ U'i + Uf -
Auu Fuu 方框图
+ Uo -
-
Uf +
+
RF
电压放大倍数
U i U i U f
R1 Uf Uo R1 RF
负反馈的类型

–
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。
放大电路中负反馈及类型的判断方法

放大电路中负反馈及类型的判断方法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,但是换来很多好处,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;尤其是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,以适应实际的需要。
在电子技术的教学中,负反馈的判断一直是一个重点和难点内容。
学生对于这一部分内容较难理解。
经过长期的教学实践,总结出以下的判断方法。
该方法系统地给出了反馈的判别步骤,在教学中证明简单易学,易于理解。
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入端的电路,则反馈回路就应该是从放大电路的输出端引回到输入端的一条回路。
这条回路通常是由电阻和电容构成。
寻找这条回路时,要特别注意不能直接经过电源端和接地端,这是初学者最容易犯的问题。
例如图1如果只考虑极间反馈则放大通路是由T1的基极到T1的集电极再经过T2的基极到T2的集电极;而反馈回路是由T2的集电极经Rf至T1的发射极。
反馈信号uf=ve1影响净输入电压信号ube1。
图1 电压串联负反馈2、交直流的判断根据电容“隔直通交”的特点,我们可以判断出反馈的交直流特性。
如果反馈回路中有电容接地,则为直流反馈,其作用为稳定静态工作点;如果回路中串连电容,则为交流反馈,改善放大电路的动态特性;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种的反馈即为交直流共存。
3、正负反馈的判断正负反馈的判断使用瞬时极性法。
瞬时极性是一种假设的状态,它假设在放大电路的输入端引入一瞬时增加的信号。
这个信号通过放大电路和反馈回路回到输入端。
反馈回来的信号如果使引入的信号增加则为正反馈,否则为负反馈。
在这一步要搞清楚放大电路的组态,是共发射极、共集电极还是共基极放大。
每一种组态放大电路的信号输入点和输出点都不一样,其瞬时极性也不一样。
7.2 负反馈放大电路的四种组态

《模拟电子技术》 模拟电子技术》
信号源对反馈效果的影响 并联负反馈 iID = iI -iF 要想反馈效果明显, 要想反馈效果明显, 就要求i 就要求 F 变化能有效引 的变化。 起iID的变化。 则 iI 最 好 为 恒 流 源 , 即信号源内阻R 即信号源内阻 S越大越 好。
7.2.1 电压串联负反馈放大电路
《模拟电子技术》 模拟电子技术》
特点: 特点: 输入端各种信号以电压形式出现, 1. 输入端各种信号以电压形式出现,形成电压求和关 KVL) 系(KVL): vid=vi- vf 输出端的信号是电压。 输出端的信号是电压。 2. 稳定输出电压
RL↓→vo↓→vf↓→vid(=vi- vf)↑ ↓→ ↓→ ↓→ ↑ vo↑
《模拟电子技术》 模拟电子技术》
直流反馈
(-) (+) (+)
(+)
(+)
(+)
交、直流反馈
电流串联负反馈
重庆工学院电子学院
反馈组态判断举例(交流) 反馈组态判断举例(交流)
《模拟电子技术》 模拟电子技术》
电流并联负反馈
重庆工学院电子学院
《模拟电子技术》 模拟电子技术》
信号源对反馈效果的影响 串联负反馈 vID = vI -vF 要想反馈效果明显, 要想反馈效果明显 , 就要求vF 变化能有效引 就要求 的变化。 起vID的变化。 最好为恒压源, 则 vI 最好为恒压源 , 即信号源内阻R 即信号源内阻 S越小越 好。
β
RL io io vf (=ioRf ) vi 一定时 vi d
重庆工学院电子学院
7.2.4 电流并联负反馈放大电路
《模拟电子技术》 模拟电子技术》
53四种负反馈类型的分析ok

解:①静态时运放的共模输入电压,即静态时 T1和T2的集电极 电位。
Ic1 = Ic2 = Ic3 /2
VR2 VCC VEE 15 15 R2 6 6V R1 R2 24 6
VB3 VR2 VEE 6 15 9V VE3 VB3 VBE3 9 0.7 9.7 V
5.3.2 电压并联负反馈
电压并联负反馈 的电路如图 所示。因 反馈信号与输入信号在 一点相加,为并联反馈。 根据瞬时极性法判断, 为负反馈,且为电压负 反馈。因为并联反馈在 输入端采用电流相加减。
i I f I 'i I
电压并联负反馈
V o / I 'i 具有电阻的量纲 A vi V o / I i 具有电阻的量纲 A vif iv I f / V o 具有电导的量纲 F
5.3 四种负反馈类型的分析与计算
5.3.1 电压串联负反馈
* 负反馈类型有四种组态
5.3.2 电压并联负反馈
* 在此要分析反馈组态、
计算放大倍数等。
5.3.3 电流串联负反馈
5.3.4 电流并联负反馈
5.3.1 电压串联负反馈
(1)判断方法:
对图所示电路,根据瞬时极性法判断,经Rf 加在发射极E1上的反馈电压为‘+’,与输入电压极性相同, 且加在输入回路的两点, 故为串联负反馈。反馈信 号与输出电压成比例,是 电压反馈。
Rf Avv 1 Rb 2
解② :
解③
既然是串联 反馈, 反馈和输入信 号接到差放的两个输 入端。要实现负反馈, 必为同极性信号。差 放输入端的瞬时极性, 见图中红色标号。根 据串联反馈的要求, 可确定B2的极性,
解④:求引入电压串联负反馈后的闭环电压增 益,可把差放和运放合为一个整体看待。 为了保证获得运放 绿色标号的极性, B1相当同相输入端, B2相当反向输入端。 为此该电路相当同 相输入比例运算电 路。所以电压增益 为
四种负反馈放大器介绍-电压并联、电压串联、电流并联、电流串联

⽼马识途单⽚机关注电流负反馈电路的简单判断⽅法:负反馈电阻没有与放⼤器输出端直接相连。
串联负反馈电路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。
下图所⽰是串联负反馈电路⽰意图。
负反馈电路取出的反馈信号,同放⼤器的输⼊信号以串联形式加到放⼤器的输⼊回路中,。
下图右侧所⽰,放⼤器输⼊阻抗与负反馈电阻串联,这样输⼊信号与负反馈信号以串联形式加⼊到放⼤器中。
下图所⽰,电路中负反馈电阻R3串联在VT1发射极回路,同时它也是串联在放⼤器输⼊回路中的,因为放⼤器的输⼊信号Ui产⽣的基极电流回路是:Ui-C1-VT1基极-VT1发射极-R3-地端。
并联负反馈电路下图所⽰是并联负反馈电路⽰意图。
放⼤器的输⼊信号以并联形式加到放⼤器的输⼊回路中。
从电路看出,放⼤器输⼊阻抗与负反馈电阻并联,这样输⼊信号和负反馈信号以并联形式输⼊到放⼤器中。
下图中,电阻R1并联在VT1基极,基极是这⼀放⼤器的输⼊端,负反馈电阻R1直接并联在放⼤器输⼊端。
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4.2 反馈的组态及判断方法

输入信号和反馈信号的瞬时极性相反使反馈网络两端 压差增加,反馈电流加大,净输入电流减小,是负反馈。
第4章 负反馈放大电路
HIT
2013.03
三、电压反馈和电流反馈
电压反馈:反馈信号的大小与输出电压成比例的反馈 称为电压反馈;
电流反馈:反馈信号的大小与输出电流成比例的反馈 称为电流反馈。
电压反馈与电流反馈的判断方法:
图4.2.1 正、负反馈的确定
对于串联反馈而言,反馈信号与输入信号同时加在输入回 路的两个电极,是电压信号的相加或相减。若反馈信号与输入 信号的瞬时极性相同,则净输入减小,是负反馈;若反馈信号 与输入信号的瞬时极性相反,则净输入增大,是正反馈。
对于并联反馈而言,反馈信号与输入信号同时加在输入回 路的一个电极,是电流信号的相加或相减。若反馈信号与输入 信号的瞬时极性相同,则净输入增大,是正反馈;若反馈信号 与输入信号的瞬时极性相反,则净输入减小,是负反馈。
A
Xf
.
Xi+
.
Ui
.
U'i
.
Xf
+
+
-
.
-Uf
-
图4.2.1 并联反馈和串联反馈
.
Xi +
.
Ui
.+
.
Xf
U'i
+
-.
A
- Uf
对于晶体管来说,反馈信号与输入信号同时加在输入
晶体管的基极或发射极,则为并联反馈;一个加在基极一 个加在发射极则为串联反馈。
对于运算放大器来说,反馈信号与输入信号同时加在
相减以后,得到净输入信号,再加到放大电路的输入端。
负反馈—加入反馈后,净输入信号|
四种负反馈放大电路的分析

RL
Uo
据瞬时极性和反馈电压接入方式,可 判断为串联负反馈。因输出电压短路,
R
反馈电压仍然存在,故为电流串联负
反馈。
例6电路图
反馈系数为 闭环互导增益为 闭环电压增益为
Fui
Uf Io
R
Aiuf
Io Ui
1 Fui
1 R
Auuf
Uo Ui
I第Uo R9i页L /共1A5页iuf RL
RL R
7.5.4 电流并联负反馈
例2:试判断电路的反馈组态,再求深度负反馈条件下电路的闭环电压放大倍 数。
R
A
Ui
R1 Rf
Uo
(1) 组态判断
反馈信号从Uo取出,经R1和Rf分压, 在R1上得到反馈电压,在运放A的两个输 入端相减,是电压串联反馈;根据瞬时极 性的判断是负反馈。结论是电压串联负反 馈。
例2电路图
(2) 深度负反馈的电压增益
R5 R6
第13页/共15页
【例7.5.2】电路如图7.5.10所示,回答下列问题: 1. 求静态时运放的共模输入电压。 2. 若要实现电压串联反馈,Rf 应接向何处? 3. 若要实现电压串联负反馈,运放的输入端极性如何确定? 4. 求引入电压串联负反馈后的闭环电压放大倍数。
R1
24k
Rb1
. 2k
R3
R1
R2
+
A1
R4 A2
.
Ui
R5
-
R6
例9电路图
电压反馈系数
Fuu
R6 R5 R6
深度负反馈的电压增益
反馈信号从Uo取出,经
R5和R6分压,在R6上得到反
+
.
集成运算放大器负反馈四种组态

集成运算放大器负反馈四种组态
根据反馈元件两端点与输出端、输入端的不同连接方式来确定反馈类型。
关键点:输出端连线位置决定反馈电量种类(电压或电流);输入端连线位置决定反馈连接方式(串联或并联)。
⑴电压并联负反馈
①从输出端看,输出线与反馈线接同一点上;
②从输入端看,输入线与反馈线接同一点上;
③i d=i i-i f i f削弱了i i。
电压并联负反馈电路的特点是使输出电压稳定,常用作电流/电压变换器或放大电路的中间级。
⑵电压串联负反馈
①从输出端看,输出线与反馈线接同一点上;
②从输入端看,输入线与反馈线接在不同点上;
③u d=u i-u f u f削弱了u i。
电压串联负反馈电路常用于输入级或中间级放大电路。
⑶电流并联负反馈
①从输出端看,输出线与反馈线接在不同点上;
②从输入端看,输入线与反馈线接在同一点上;
③i d=i i-i f i f削弱了i i。
电流并联负反馈电路的作用是使输出电流维持稳定,常用电流放大电路。
⑷电流串联负反馈
①从输出端看,输出线与反馈线接在不同点上;
②从输入端看,输入线与反馈线接在不同点上;
③u d=u i-u f u f削弱了u i。
电流串联负反馈电路的特点是使输出电流稳定,常用电流/电压变换器或放大电路的输入级。
分享。
康第五章5.2—5.5四种负反馈组态

P290:拆环分析法。 P290:拆环分析法。 拆环分析法
等效基本放大器: 等效基本放大器:
既要除去反馈信号 又要考虑反馈网络的负 载效应
xo
则
v i′ = i s R i 恒定
is
由于i 恒定, 固定不变, 由于 S恒定,vi′固定不变,结 果导致反馈作用消失。 果导致反馈作用消失。
并联负反馈
采用电流源激励时, 采用电流源激励时,若RS→∞
则
ii if is
i i′ Ri A
ห้องสมุดไป่ตู้xo
ii′ = ii − if ≈ is − if
Rs 由于i 恒定, 由于 S恒定,则if 的变化量全 kf 部转化为i 的变化量, 部转化为 i′的变化量,此时反 电流源激励) (电流源激励) 馈效果最强。 馈效果最强。 最好为恒流 最好为恒流源 ii i i′ 采用电压源激励时, 采用电压源激励时,若RS→0 if v+- Ri A Rs i′ 则 v i′ = v s 恒定 + 由于v 固定不变, 由于 i′固定不变,结果 vs kf
xo
导致反馈作用消失。 导致反馈作用消失。
(电压源激励) 电压源激励)
基本放大器引入负反馈的原则
在电路输出端 • 要稳定直流量 要稳定直流量——引直流负反馈 引直流负反馈
应引入电压负反馈。 应引入电压负反馈。 应引入电流负反馈。 应引入电流负反馈。 若要求电路v 稳定或R 若要求电路 o稳定或 o小 若要求电路i 稳定或R 若要求电路 o稳定或 o大
反馈的基本概念判断方法及四种基本组态

•
•
Aush Ausm
1
1
j
f fH
fH
1
2RC/
(5)、波特图
•
•
Aus Ausm
1
1
j
fL f
1
j
f fH
2、单管共源放大电路的频率响应
jf
•
•
Au Aum •
fL
1
j
f fL
1
j
f fH
fH
1
2Rg
C
' gs
fL
1
2 (Rd
RL )C
(二) 、多级放大电路的频率响应
1、频率特性的定性分析
iD = iI – iF
——负反馈
-
-
-
电流 并联 负反馈
470k
20F
+
600
•
Es
470 470
3.9k
20F +
-
3DG6
+
470k
+6V
3.9k
+
- 50F
3DG6
-
2k
100F
-
+
30k 50F
5、负反馈类型的判别步骤
1) 、找出反馈网络(一般是电阻、电容)。 2) 、判别是交流反馈还是直流反馈? 3) 、判别是否负反馈?
RL
从发射极引出 为电流反馈
3、串联反馈和并联反馈的判断
判断串、并联反馈
ii if ib
ib= ii – if 反馈到基极为并联反馈
+
ui
+ube–
+
uf
8-3交流负反馈放大电路的四种基本组态

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
7.2 负反馈放大电路的四种组态

3. 电压控制的电压源
《模拟电子技术》 例1: 试分析该电路存在的反馈,并判断其反馈组态。
解:
根据瞬时极 性法判断 该电路为 串联负反 反馈信号和输入信号 馈。 加于输入回路两点时, 瞬时极性相同为负反馈。
○
⊕ ⊕
⊕ ○
⊕
输出 回路
+ vf -
反馈信号与 电压成比例, 是电压反馈。
i
3. 电流控制的电流源
io
R1 Rf
《模拟电子技术》 判断反馈的极性 例 1: 判断反馈的组态 判断 Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。
+UCC
并联反馈
RC1
i
⊕
○
iB
○
uC1
RC2
u B2
⊕ 电流反馈 ○ iRE2
iE2
ui
反馈信号和输 入信号加于输 入回路同一点, 瞬极性相反是 负反馈。
要想反馈效果明 显,就要求 iF 变化能有 效引起iID的变化。
则 iI 最好为恒流源, 即信号源内阻RS越大越 好。
uc1 uc2
电流串联负反馈。
7.2.4 电流并联负反馈放大电路
《模拟电子技术》
《模拟电子技术》
反馈信号和输入信号 加于输入回路同一点时, 瞬时极性相反为负反馈。
Ai
⊕
if
○
电流负反馈
○
ii iid
并联负反馈
输入端ii和if 以并联的方式 进行比较
在输入端有: iid = ii -if
Fi
输出端的取样是电流
当vi一定时: 若 RL
vo vf vid
vo
交流负反馈放大电路的四种基本组态

主要内容8-3 交流负反馈放大电路的四种退出开始电压串联负反馈电压并联负反馈电流并联负反馈电流串联负反馈负反馈的类型负反馈的四种类型及判断方法从输出端看,反馈量是取自于输出电压(电压反馈),还是取自于输出电流(电流反馈);即反馈的目的是稳定输出电压,还是稳定输出电流。
从输入端看,反馈量与输入量是以电压方式相叠加(串联负馈),还是以电流方式相叠加(并联反馈);即反馈的结果是减小净输入电压,还是减小净输入电流。
因此,交流负反馈有四种组态:当输出信号为电压u o 时,判断方法:假设将负载短路,若反馈量消失,则为电压反馈,否则为电流反馈u I 基本放大电路LR +-ou试判断下图所示放大电路是电压还是电流反馈?f u ⋅I u 解:假设将负载短路,反馈量依然存在,因此为电流反馈电路。
试判断下图电路是电压反馈还是电流反馈?A iI ⋅oX ⋅'U R 串联反馈电路:基本放大电如图所示负反馈放大电路中,相关电位及电流的瞬时极性和电流方向如图中所标注。
试判断该放大电路的反馈是:,并求差后放大,所以从输入端看放大电路、反馈电路以及信号源三者间是一种并联关系,因解:AOu LR I i D i Pu i解:v (()i v +id v v(a)电压串联负反馈电路(b)电流串联负反馈电路(c)电压并联负反馈电路(d)电流并联负反馈电路.uuA L R .oU .'i U.U U ⋅.iu A L R .oU.'i U.U iU ⋅.oI .uiA .oU .iuF I 'i.ii A .oU .iiF I .'i I总结:判断是电压反馈还是电流反馈,从输出回路分析判断是串联反馈还是并联反馈,从输入回路分析反馈量取自电压时为电压反馈反馈量取自电流时为电流反馈。
虚拟短路法:将负载短路,若反馈量消失,则为电压反馈,否则为电流反馈。
串联负反馈,所加信号为电压源;并联负反馈,所加信号为电流源;一般来讲,放大电路中引入电压负反馈还是电流负反馈,取决于负载欲得到稳定的电压还是电流;电路中引入串联还是并联,取决于输入信号是恒压源还是恒流源。
72负反馈放大电路的四种组态
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+ A
-
+VCC
R3 g (+)
()
T1 T2
h
vO
Rf
j
i
R4 VCC
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例(习题7.2.4)
解:
求: (4)引入电流并联负反馈
《模拟电子技术》
(+) a
+ vS
b
电流并联负反馈
c R1
d R2
e (+)
()
f
+ A
-
+VCC
R3 g ()
(+)
T1 T2
h
vO
Rf
j
i
反馈组态判断举例(交流)
《模拟电子技术》
电压并联负反馈
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反馈组态判断举例(交流)
《模拟电子技术》
直流反馈
(-)
(+)
(+)
(+)
(+) (+)
交、直流反馈
电流串联负反馈 重庆工学院电子学院
反馈组态判断举例(交流)
《模拟电子技术》
电流并联负反馈 重庆工学院电子学院
信号源对反馈效果的影响
系(KCL): iid=ii-if
输出端的信号是电压。
2. 稳定输出电压
3. 电流控制的电压源
重庆工学院电子学院
7.2.3 电流串联负反馈放大电路 《模拟电子技术》
特点: 1. 输入端各种信号以电压形式出现,形成电压求和关
系(KVL): vid=vi- vf
输出端的信号是电流。
2. 稳定输出电流
则 iI 最 好 为 恒 流 源 , 即信号源内阻RS越大越 好。