模电负反馈放大电路详解
负反馈放大电路《模拟电子技术基础》课件全集
ui
uf
RE 1 uo RE 1 RF
Auf
uO uI
1 RF RE 1
电压串联负反馈 a) 运放电路 b) 分立元件电路
26
2、深度负反馈放大电路的参数估算
Af
1
A AF
1
F
RF RE1 RE1
F
Xf
Uo
RE 1 RF RE 1
Xo
Uo
ui
uf
RE 1 uo RE 1 RF
3、四种类型的负反馈放大电路
电压并联负反馈
a)集成运放组成的电压串联负反馈 b)分立元件构成的电压串联负反馈 c)框图
特点是:稳定输出电压,输 出电阻减小;并联负反馈, 输入电阻减小 。
16
3、四种类型的负反馈放大电路
电流串联负反馈
a)集成运放组成的电流串联负反馈 b)分立元件构成的电流串联负反馈 c)框图
特点是:稳定输出电流,提 高输出电阻;串联负反馈, 提高输入电阻。
17
3、四种类型的负反馈放大电路
电流并联负反馈
a)集成运放组成的电流串联负反馈 b)分立元件构成的电流串联负反馈 c)框图
特点是:能稳定输出电流, 提高输出电阻;并联负反馈, 降低输入电阻。
18
模拟电子技术基础习题
19
三、负反馈对放大电路性能的影响
集成运放的开环增益能做得很大,所以必须引
入深度负反馈,才能实现线性放大。
1、深度负反馈的特点
当反馈深度1+AF>>1时,即为深度负反馈
Af
1
A AF
1
F
外加输入信号近似等于反馈信号
Xo Xi
Xo XXf iXf
模电教学第章负反馈放大电路(一)
模电教学第章负反馈放大电路(一)模电(模拟电路)作为电子技术的重要分支之一,在电子专业的教学中占据着重要的地位,而负反馈放大电路则是模电课程中的重点之一。
负反馈是指在电路中添加一定的反馈,将放大器输出的一部分信号返回到放大器的输入端,以达到改善电路性能的目的。
下面我们将从以下三个方面来探讨“模电教学第章负反馈放大电路”。
一、负反馈放大电路的基本概念负反馈是通过在放大器的输入和输出之间添加负载的一种电子反馈技术。
负反馈放大电路是指在放大电路中添加反馈后形成的一种放大电路。
负反馈放大电路需要完成两个任务:一是正确的将输入信号放大;二是稳定电路并抑制非线性失真。
当增益过高时,输出信号会失调甚至产生振荡,添加恰当的反馈可以抑制这种失调。
二、负反馈放大电路的优点负反馈放大电路不仅可以提高电路的增益,而且可以增加电路的带宽,提高稳定性和线性度。
此外,负反馈放大电路还可以降低输出电阻,提高输出电流能力,改善响应速度等。
三、负反馈放大电路的种类负反馈放大电路的种类包括:电压负反馈放大电路,电流负反馈放大电路,电压和电流共用的复合负反馈放大电路等。
其中,电压负反馈放大电路是最常见的一种负反馈放大电路。
电压负反馈放大电路是指从输出节点的信号引出一部分反馈信号,通过电压比例放大器,将反馈信号与放大器的输入信号相减,形成反馈电压,再通过反馈电路与放大器的输入电压进行比较,达到控制电路增益的目的。
这种负反馈电路不但可以抑制非线性失真和欠补偿,还能大幅度改善放大器的带宽。
总之,负反馈放大电路在模电课程中是一个重要的部分,通过理解基本概念以及各种负反馈放大电路的优点和特点,我们能更好地掌握负反馈放大电路的设计与应用,在模电学习中取得更好的成果。
模电负反馈放大电路实验报告
模电负反馈放大电路实验报告模拟电子技术作为电子学的重要分支,对于电子工程师的培养具有重要意义。
在模拟电子技术中,负反馈放大电路是一种常见且重要的电路。
本文将对负反馈放大电路进行实验报告,探讨其原理、实验过程以及实验结果。
一、实验目的负反馈放大电路是一种通过在放大器输出端与输入端之间引入负反馈电压,以改善放大器性能的电路。
本次实验的目的是通过搭建负反馈放大电路,了解其工作原理以及对电路性能的影响。
二、实验原理负反馈放大电路是通过将放大器输出信号与输入信号进行比较,并将差异信号进行反馈,从而抑制放大器的非线性失真、增加电路的稳定性和线性度。
在负反馈放大电路中,反馈网络的作用是将一部分输出信号引入到输入端,与输入信号相比较,产生差异信号进行反馈。
三、实验材料本次实验所需材料包括:运放、电阻、电容、示波器等。
四、实验步骤1. 按照实验电路图搭建负反馈放大电路,确保电路连接正确。
2. 将输入信号接入到放大器的非反相输入端,输出信号接入到示波器进行观测。
3. 调节电源电压,使其达到所需的工作电压。
4. 输入不同的信号幅值,观察输出信号的变化。
5. 测量输入信号幅值与输出信号幅值之间的关系,记录实验数据。
五、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们可以得到输入信号幅值与输出信号幅值之间的关系曲线。
在负反馈放大电路中,输入信号经过放大后,输出信号的幅值相对于输入信号进行了衰减。
这是因为负反馈电路引入的反馈信号与输入信号相位相反,通过相位差的叠加,使得输出信号的幅值减小。
在实验中,我们还可以观察到负反馈放大电路对输入信号波形的改变。
通过引入反馈信号,负反馈放大电路可以抑制放大器的非线性失真,使得输出信号更加接近输入信号的波形。
这对于一些对波形要求较高的应用场景非常重要。
六、实验总结通过本次实验,我们对负反馈放大电路的原理、实验过程以及实验结果有了更深入的了解。
负反馈放大电路作为一种常见的电路结构,在电子工程中具有广泛的应用。
模拟电子技术_ ( 负反馈放大电路)_
31/99反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。
三、电流并联负反馈放大电路1.判断反馈的类型1) 反馈网络—R f 和R e22) 判断反馈的类型① 将输出对地短路,反馈仍存在,因此是电流反馈。
② 输入信号和反馈信号加在三极管的同一输入端,故为并联反馈。
③ 由瞬时极性法可判断:I f 的方向由输入流入R f ,I di =I i -I f < I i ,因此是负反馈。
+---④ 电路中无电容,因此是交直流反馈。
I i I di I f32/992. 增益及反馈系数开环增益dioI I IA =无量纲闭环增益ioIf I I A =反馈系数ofI I I B =反馈方程式II IIf 1B A AA +=反馈深度I I 1B A F +=+-U i A I I di R c2B I R f R e2I o I i I f 电流并联负反馈i di f o I oII I I IB I A =++制作单位:北京交通大学电子信息工程学院 《模拟电子技术》课程组9/996.2 反馈放大器的分类及判别方法6.2.1 负反馈放大器的分类6.2.2 反馈组态的综合判别方法6.2.3 四种类别负反馈放大电路分析反馈信号的极性正反馈:负反馈:反馈信号使放大器的净输入信号增强反馈信号使放大器的净输入信号减小反馈信号的属性直流反馈交流反馈混合反馈反馈的取样信号电压反馈电流反馈反馈在输入端的引入方式并联反馈(电流引入)串联反馈(电压引入)X di X i 放大电路A 反馈网络B +X o X f -+10/996.2.1 负反馈放大器的分类制作单位:北京交通大学电子信息工程学院 《模拟电子技术》课程组。
模电实验报告 七 负反馈放大电路
模电实验报告实验七负反馈放大电路姓名:学号:班级:院系:指导老师:2016年目录实验目的: (2)实验器件与仪器: (2)实验原理: (2)实验内容: (4)实验总结: (5)实验:负反馈放大电路实验目的:1.进一步了解负反馈放大器性能的影响。
2.进一步掌握放大器性能指标的测量方法。
实验器件与仪器:1.实验原理:放大器中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可以使放大器的某些性能大大改善。
所谓负反馈,就是以某种方式从输出端取出信号,再以一定方式加到输入回路中。
若所加入的信号极性与原输入信号极性相反,则是负反馈。
根据取出信号极性与加入到输入回路的方式不同,反馈可分为四类:串联电压反馈、串联电流反馈、并联电压反馈与并联电流反馈。
如图3-1所示。
从网络方框图来看,反馈的这四种分类使得基本放大网络与反馈网络的联接在输入、输出端互不相同。
从实际电路来看,反馈信号若直接加到输入端,是并联反馈,否则是串联反馈,反馈信号若直接取自输出电压,是电压反馈,否则是电流反馈。
1.负反馈时输入、输出阻抗的影响负反馈对输入、输出阻抗的影响比较复杂,不同的反馈形式,对阻抗的影响也不一样,一般而言,凡是并联负反馈,其输入阻抗降低;凡是串联负反馈,其输入阻抗升高;设主网络的输入电阻为R i ,则串联负反馈的输入电阻为R if =(1+FA V )R i设主网络的输入电阻为R o ,电压负反馈放大器的输出电阻为 R of =FA R V O+1 可见,电压串联负反馈放大器的输入电阻增大(1+A V F )倍,而输出电阻则下降到1/(1+A V F )倍。
2.负反馈放大倍数和稳定度负反馈使放大器的净输入信号有所减小,因而使放大器增益下降,但却改善了放大性能,提高了它的稳定性。
反馈放大倍数为 A vf =FA A V V+1(A v 为开环放大倍数) 反馈放大倍数稳定度与无反馈放大器放大倍数稳定度有如下关系:VfVf A A ∆=V V A A ∆⨯FA V +11式中∆A V f/A V f 称负反馈放大器放大倍数的稳定度。
模电负反馈放大电路课件
自激振荡问题
总结词
自激振荡是负反馈放大电路的一个严重问题,主要是由于 电路的相位裕度不足所引起。
详细描述
在负反馈放大电路中,如果相位裕度不足,会导致电路产 生自激振荡。这会严重影响电路的性能,甚至可能损坏电 路元件。
解决方案
为了解决这一问题,需要增加电路的相位裕度。可以通过 调整元件参数或增加适当的补偿元件来实现。此外,可以 采用频率补偿方法来抑制自激振荡的发生。
负反馈可以改变放大器的输入阻抗和 输出阻抗,使其更符合系统要求。
02
负反馈放大电路的工作原理
电压负反馈工作原理
总结词
电压负反馈通过将输出电压的一部分反馈到输入端,从而影响放大电路的增益。
详细描述
电压负反馈是一种常见的负反馈类型,其工作原理是将输出电压的一部分通过电阻或运放等元件反馈到输入端, 与输入信号相减,从而减小放大电路的增益。电压负反馈具有稳定输出电压、减小输出阻抗等优点,常用于电压 跟随器和运算放大器等电路中。
模电负反馈放大电路 课件
• 负反馈放大电路概述 • 负反馈放大电路的工作原理 • 负反馈放大电路的应用 • 负反馈放大电路的调试与优化 • 负反馈放大电路的常见问题与解
决方案 • 负反馈放大电路的发展趋势与展
望
目录
01
负反馈放大电路概述
负反馈放大电路的定义
01
负反馈放大电路是一种通过引入 负反馈来改善放大器性能的电子 电路。
负反馈放大电路与其他技术的结合
负反馈放大电路与数字技 术的结合
数字技术具有精度高、稳定性好、易于实现 等优点,将数字技术与负反馈放大电路结合 ,可以实现更精确的控制和调节。
负反馈放大电路与微电子 技术的结合
微电子技术具有集成度高、体积小、功耗低 等优点,将微电子技术与负反馈放大电路结 合,可以实现更小型化的设计和更高效的性
模电实验四 负反馈放大器
实验内容二:基本放大器的电压 放大倍数、输入电阻、输出电阻
基本放大器,静态工作点不变 由信号源产生正弦波,频率f=1KHZ ,有效 V R U 值Vrms=5mV ,送到电阻Rs左边,作为Us 示波器监视输出波形,在不失真的情况下, 测量Us、Ui、UOL 保持输入信号不变,断开负载电阻RL,测量 空载时的输出Uo
实验内容三:负反馈放大器的电压 放大倍数、输入电阻、输出电阻
基本放大器电路接上反馈电阻Rf,转换成负 反馈放大器,静态工作点不变 由信号源产生正弦波,频率f=1KHZ ,有效 f=1KH 值Vrms=10mV ,送到电阻Rs左边,作为Us 示波器监视输出波形,在不失真的情况下, 测量Us、Ui、UOL 保持输入信号不变,断开负载电阻RL,测量 空载时的输出Uo
模电实验四
负反馈放大器
实验目的
1 学会放大电路中引入负反馈的方法 2 掌握负反馈对放大器各项性能指标的 影响
实验器件
电子技术实验台 电流表 万用表 交流毫伏表 信号源 示波器 电阻、电容若干,9013二个
实验原理图
基本放大器
实验原理图
负反馈放大器
实验内容一:静态工作点
按基本放大器连接实验电路 取VCC=+12V 调节RW,以第二级的UCE为标准,即使第一 级的UCE等于第二级的UCE 测量静态工作点,完成下表 UB(V) 第一级 第二级 UE(V) UC(V) IC(mA)
实验数据处理
电压放大倍数 输入电阻 输出电阻
Av = Uo Ui
Ui ri = • RS U s −Ui
ro =
U o − U oL • RL U oL
Us(mV)
Ui(mV) UoL(mVLeabharlann Uo(mV)Avri
模电第4讲 负反馈放大电路
F
判别方法之一:假设 uo = 0 (即RL 短路), 若反馈消失则为电压反馈,否则为电流反馈。 电压负反馈减小输出电阻,稳定输出电压; 电流负反馈增大输出电阻,稳定输出电流。
三、负反馈放大电路的基本类型
2. 串联反馈和并联反馈
串联反馈:在输入端,反馈网络与基本放大电路串联连接。 实现 uid=ui-uf 。 并联反馈:在输入端,反馈网络与基本放大电路并联连接。
反向传输
xo 闭环放大倍数 Af xi xo 开环放大倍数 A xid
xf 反馈系数 F xo xf 环路放大倍数 AF xid
反馈深度 (1 + AF )
4.1.1 反馈放大电路的组成及基本关系式
一、何谓反馈和反馈网络? 二、反馈放大电路的组成
xid = xi - xf
三、基本关系式 xo Axid Af xi xid AFxid
例4.1.6 下图为某放大电路交流通路,试指出反馈元件, 在图中标出反馈信号,并判断反馈类型和反馈极性。
解: RB 跨接在输入和输出回路之间,为反馈元件。 反馈信号和输入信号均加至基极,故为并联反馈, 标出反馈信号if 和相关信号如图所示。
假设uO = 0,
例4.1.6 下图为某放大电路交流通路,试指出反馈元件, 在图中标出反馈信号,并判断反馈类型和反馈极性。
解:
A = 103 / 100 = 10 Af 1 AF
(2) 当A变化±10%时
dA f 1 dA 1 ( 10%) 0.1% Af 1 AF A 100
dA f Af = A f (1 ) 10(1 0.1%) Af
4.2.2 扩展通频带
BWf = (1 + AF) BW
模电——负反馈
➢ 正反馈和负反馈(一般指在中频段)可采用瞬时极性法。 如果引入反馈后使净输入信号减小,则为负反馈; 如果净输入增加,则为正反馈。
➢ 按反馈信号在输入回路中叠加的方式来分:
若按电流比较求和,则为并联反馈; 若按电压比较求和,则为串联反馈。
➢ 按反馈通路分:
如果反馈量只含有直流量则称为直流反馈; 如果反馈量只含有交流量,则为交流反馈。
或者说, 仅在直流通路中存在的反馈称为直流反馈, 仅在交流通路中存在的反馈称为交流反馈。
综上所述,负反馈分四种组态: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
➢ 比较求和的二种型式
电压比较求和 串联反馈
Vi Vs Vf
电流比较求和
并联反馈
Ii Is If
二、反馈放 大器的分类
➢ 按反馈的极性来分:
若输入反馈后,使净输入增加,则为正反馈; 若输入反馈后,使净输入减小,则为负反馈。
➢按反馈信号对输出回路的取样对象来分:
若反馈量正比于输出电压时为电压反馈; 若反馈量正比于输出电流时为电流反馈。
对于深度负反馈( |1 AF |1 )
A f
X o X s
1
A A F
1 F
X f A FX i (1 A F ) X i X s
净输入:X i X s X f 0
对于串联负反馈,X i Vi 0 ,称为“虚短”。 对于并联负反馈,X i Ii 0 ,称为“虚断”。
一、由集成运放构成的各种运算电路
模电第6章-1 负反馈放大器
可以是 在此还要注意的是 X i 、X f和 X o
电压信号,也可以是电流信号。
1.当它们都是电压信号时, 、 f 、 无量纲, A A F A 和 Af 是电压放大倍数。 2.当它们都是电流信号时, 、 f 、 无量纲, A A F
在信号的中频段, X
若反馈深度:
i
、 Xi
'
、 Xo
均为实数。即:
Af A 1 AF
1 AF 1
1 F
则闭环放大倍数: A f
讨论反馈深度 的三种情况:
反馈深度讨论
1 AF
称为反馈深度
A 1 AF A
f
它反映了反馈对放大电路影响的程度。可 分为下列三种情况
二、 电流串联负反馈
求:
1、反馈系数
2、放大倍数
3、电压放大倍数
三、 电压并联负反馈 求: 1、反馈系数
2、放大倍数
3、电压放大倍数
四、 电流并联负反馈
求:
1、反馈系数
2、放大倍数
3、电压放大倍数
例6.4.1 判断反馈组态
求:
1、反馈系数
2、放大倍数
3、电压放大倍数
例6.4.2 判断反馈组态
X
闭环放大倍数: 环路放大倍数:
Af
开环放大倍数:
Xo X
i
AF
X
f
' Xi
反馈系数: F
f
Xo
Af
A 1 AF
模电负反馈放大电路实验报告
模电负反馈放大电路实验报告模电负反馈放大电路实验报告引言模拟电子技术是电子工程学科中的重要组成部分,而负反馈放大电路是模拟电子技术中的重要内容之一。
负反馈放大电路具有稳定性好、增益可控等优点,在实际应用中得到广泛应用。
本实验旨在通过搭建负反馈放大电路并进行实验验证,深入了解负反馈放大电路的原理和特性。
实验目的1. 了解负反馈放大电路的基本原理;2. 掌握搭建负反馈放大电路的方法;3. 研究负反馈放大电路的特性,如增益、频率响应等。
实验原理负反馈放大电路是通过将放大电路的一部分输出信号反馈到输入端,以减小放大电路的非线性失真、提高频率响应和稳定性。
常见的负反馈电路有电压串联负反馈、电流串联负反馈和电压并联负反馈等。
实验步骤1. 搭建基本的负反馈放大电路,包括放大器、反馈电阻等元件;2. 连接信号源和示波器,调节信号源的频率和幅度;3. 测量输入电压、输出电压以及反馈电压,计算电压增益和反馈系数;4. 根据测量结果,绘制电压增益和频率响应曲线。
实验结果与分析通过实验测量,我们得到了负反馈放大电路的输入电压、输出电压以及反馈电压的数据。
根据这些数据,我们可以计算出电压增益和反馈系数,并绘制出相应的曲线。
首先,我们观察到随着输入信号的增加,输出信号也随之增加,但增加的幅度较小。
这是因为负反馈电路通过反馈电阻将一部分输出信号反馈到输入端,减小了放大电路的增益,从而实现了对输出信号的控制。
其次,我们可以通过计算得到电压增益和反馈系数的数值。
电压增益可以通过输出电压除以输入电压得到,而反馈系数可以通过反馈电压除以输出电压得到。
通过观察计算结果,我们可以发现电压增益随着频率的增加而减小,而反馈系数则相反。
这说明负反馈放大电路对不同频率的信号有不同的响应特性。
最后,我们绘制了电压增益和频率响应曲线。
从曲线上可以清晰地看出电压增益随着频率的增加而减小的趋势,而反馈系数则随着频率的增加而增大。
这与我们的实验结果相符,进一步验证了负反馈放大电路的特性。
模电实验课件4负反馈放大器
实验目的
理解放大电路中引入负反馈的方法 理解负反馈对放大器各项性能指标的影响。
负反馈放大器
电路分析
两级共射极放大
负反馈放大器
电路分析
两级共射极放大 从最后输出向第
一级三极管引入 了负反馈
负反馈的判定:
反馈回路对交流输出电压取样,并经由Rf馈送到输入回路,与 输入电压形成串联形式。所以图中所示的Rf引入的是交流电压 串联负反馈
观察负反馈对非线性失真的改善
对基本放大器加1kHz交流信号输入,逐步增大信号幅度,使输 出波形出现失真,记下此时波形和输出电压幅度。
将电路改为负反馈放大器的形式,增大输入信号幅度,使输出 电压幅度大小与前者相同。比较加上负反馈后,输出波形的变 化。
负反馈放大器电路
交流地
UO
1、输入回路:对于电压反馈可假设其取样电压(即交流输出电压) 为0(即相当于UO对地短接),此时相当于Rf与Ref并联。因Rf远大于 Ref,所以,Rf在此可以忽略。
因此,将负反馈放 大器变为基本放大 器,在输入回路来 说,只需将反馈回 路断开即可。
2、输出回路:因输入端为串联反馈,应将反馈输入端:T1的射极开 路,此时Rf+Ref相当于并联在输出端
交流地
2、输出回路:因输入端为串联反馈,应将反馈输入端:T1的射极开 路,此时Rf+Ref相当于并联在输出端。
交流地
2、输出回路:因输入端为串联反馈,应将反馈输入端:T1的射极开 路,此时Rf+Ref相当于并联在输出端。因为Rf远大于Ref,所以Ref可 以忽略。即得基本放大器的电路图
综合输入输出回 路的分析,该负 反馈放大器电路 变换为基本放大 器电路的方法为:
交流地
模电实验报告负反馈放大电路
模电实验报告负反馈放⼤电路实验三负反馈放⼤电路⼀、实验⽬的1、研究负反馈对放⼤器放⼤倍数的影响。
2、了解负反馈对放⼤器通频带和⾮线性失真的改善。
3、进⼀步掌握多级放⼤电路静态⼯作点的调试⽅法。
⼆、实验仪器1、双踪⽰波器2、信号发⽣器3、万⽤表三、预习要求1、认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势。
2、图3-1电路中晶体管β值为120.计算该放⼤器开环和闭环电压放⼤倍数。
3、放⼤器频率特性测量⽅法。
说明:计算开环电压放⼤倍数时,要考虑反馈⽹络对放⼤器的负载效应。
对于第⼀级电路,该负载效应相当于C F、R F与1R6并联,由于1R6≤Rf,所以C F、R F 的作⽤可以略去。
对于第⼆季电路,该负载效应相当于C F、R F与1R6串联后作⽤在输出端,由于1R6≤Rf,所以近似看成第⼆级内部负载C F、R F。
4、在图3-1电路中,计算级间反馈系数F。
四、实验内容1、连接实验线路如图3-1所⽰,将线连好。
放⼤电路输出端接Rp4,1C6(后⾯称为R F)两端,构成负反馈电路。
2、调整静态⼯作点⽅法同实验⼆。
将实验数据填⼊表3-1中。
表3-13、负反馈放⼤器开环和闭环放⼤倍数的测试(1)开环电路○1按图接线,R F先不接⼊。
○2输⼊端接如Ui=1mV,f=1kHZ的正弦波。
调整接线和参数使输出不是真且⽆震荡。
○3按表3-2要求进⾏测量并填表。
○4根据实测值计算开环放⼤倍数和输出电阻R0。
(2)闭环电路○1接通R F,按(1)的要求调整电路。
○2调节Rp4=3KΩ,按表3-2要求测量并填表,计算A uf和输出电阻R0。
○3改变Rp4⼤⼩,重复上述实验步骤。
○4根据实测值验证A uf≈1/F。
讨论负反馈电路的带负载能⼒。
表3-2由LOLOORUUR?-=)1(计算有:开环:Ro=5.586 KΩ。
闭环:Ro=0.629 KΩ。
4、观察负反馈对⾮线性失真的改善(1)将图3-1电路中的R F断开,形成开环,逐步加⼤Ui的幅度,使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录失真波形幅度及此事的出⼊信号值。
模拟电子技术基础第20讲_负反馈放大电路的分析方法
深度负反馈条件下的近似计算
2. 各种反馈阻态的近似计算 (2)电流并联负反馈
利用虚短和虚断可知
VN VP 0 则 I f Rf ( I f I o ) R
Rs
Ii
I id
N P
Is V s
+
Rs
– + +
反馈系数为
R If FI R Rf Io
1 斜率为-20dB/十倍频程。 F 最大为 1,即 20 lg 0 dB F
无论反馈深度如何,P点都交在 20 lg A 的-20dB/十倍频程处, 放大电路是稳定的。
If 则反馈系数为 FG Vo Vo 闭环增益 ARF I
iF
(3) 在深度负反馈条件下,利用虚短和虚断可知 I b1 0
1 Rf 1 Rf FG i Vo Vo I i 1 Rf 闭环电压增益 AVF ARF I V Rs Vs Rs i s
又 AF A( ) F ( ) a ( ) f ( )
得自激振荡条件
A( k ) F ( k ) 1
幅值条件
a ( k ) f ( k ) (2n 1) 180 相位条件(附加相移)
注:输入端求和的相位(-1)不包含在内
利用虚短和虚断 的概念得知
Ii 0
Ii + Rs + Vs – – Vi + Vf – R1 Vo R2 – + Vid – + AVO Vid ri – RL – ro + +
则反馈系数为
Vf R1 FV Vo R1 R2
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(净输入信号)
开环
Xid 基本放大
Xi
电路 A→
Xo
Xf
反馈网络
←F
闭环
8 / 105
7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.1 什么是反馈
3. 反馈的一般化表达
实际被放大信号 净输入信号
┬Q点; ┬放大倍数; ↑输入电阻; ↓输出电阻; ←→通频带。
Xid 基本放大
Xi
电路 A→
Xf
反馈网络
←F
ui Rb2
RE
RL uo
5 / 105
7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.1 什么是反馈
2. 开环与闭环
反馈通路:信号反向传输的渠道
开环:无反馈通路 闭环:有反馈通路
信号正 向传输
反馈通路 (反馈网络)
vi
vn
vp
–
A
+
RL
vo vi
R2
–
R1 vn
A
vo
vp +
RL
6 / 105
7.1 反馈的基本概念与分类
电路 A→
Xo
+ Xi
Us –
反馈网络
Xf
←F
17 / 105
7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.4 串联反馈与并联反馈
1. 串联负反馈 反馈信号与输入信号串联,即反馈电压信号与输
入信号电压比较。可使输入电阻增大。
+VCC
Rb1
RC
C2
C1
ube= ui – uf
ube
ui
Rf
uf
18 / 105
Guilin University of Electronic Technology
电子技术基础 A(模拟部分)
7:反馈放大电路
7.1 反馈的基本概念与分类 7.2 负反馈放大电路四种组态 7.3 负反馈放大电路增益表达 7.4 负反馈对放大电路的影响 7.5 深度负反馈下的近似计算
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7.4 负反馈对放大电路的影响 7.5 深度负反馈下的近似计算 7.6 负反馈放大电路设计 7.7 负反馈放大电路频率响应 7.8 负反馈放大电路的稳定性
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.1. 什么是反馈 7.1.2. 直流反馈与交流反馈 7.1.3. 正反馈与负反馈 7.1.4. 串联反馈与并联反馈 7.1.5. 电压反馈与电流反馈
开环
Xo
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
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.2 直流反馈与交流反馈
交流反馈:反馈只对交流信号起作用。 直流反馈:反馈只对直流起作用。
有的反馈只对交流信号起作用;有的反馈只对直流信 号起作用;有的反馈对交、直流信号均起作用。
7.1.2 直流反馈与交流反馈
例:
Rb1 RC C1
C2
Rb1 RC
+VCC C2
ui
Rb2
RL uo
CE
RE
RE
CE
Rf
C
增加旁路电容CE后,Rf只对直流起反馈作用。
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.3 正反馈与负反馈
• 正反馈:若引回信号增强了输入信号,称之。引入 正反馈后增益提高。
7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.4 串联反馈与并联反馈
2. 并联负反馈 反馈信号与输入信号并联,即反馈信号电流与输
入信号电流比较。可使输入电阻减少。
X id
Is
Rs X i
基本放大 电路 A→
Xo
反馈网络
Xf
←F
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.4 串联反馈与并联反馈
2. 并联负反馈 反馈信号与输入信号并联,即反馈信号电流与输
Байду номын сангаас
–
A
+
R1
()
R2
C2
交/直流 负反馈
Uo
()
交流正反馈
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.2 直流反馈与交流反馈
例:
Rb1 RC C1
C2
Rb1 RC
+VCC C2
ui
Rb2
RL uo
RE
RE
CE
Rf
C
增加隔直电容C后,Rf只对交流起反馈作用。
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7.1 反馈的基本概念与分类
若在反馈网络中串接隔直电容,则可隔断直流, 此时反馈只对交流起作用。
若在起反馈作用的电阻两端并联旁路电容,则可 使其只对直流起作用。
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.2 直流反馈与交流反馈
判别方法:根据反馈到输入端的信号是交流,还是 直流,或同时存在,来进行判别。
例:
() C1 () Ui ()
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.1 什么是反馈
1. 反馈—反向传输 将电子系统输出信号(电压或电流)中的一部分
或全部,引回到输入端与输入信号迭加,称反馈。
内部反馈
外部反馈
+VCC
Rb1
RC
C2
b I b hie
Ic
C1
c
U be
hfe Ib hreVce
1 hoe
e
e
U ce
净输入量
R3 ()
–
() ()
A
+
U i R1 ()
()
R4
R2
本级反馈通路
R5
–
A
+
() Uo
负反馈
级间反馈通路
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.4 串联反馈与并联反馈
1. 串联负反馈 反馈信号与输入信号串联,即反馈电压信号与输
入信号电压比较。可使输入电阻增大。
Rs
基本放大
X id
7.1.1 什么是反馈
3. 反馈的一般化表达
Xi
AF
Xo
输入信号
()
+
U id
A
–
() vo
Ui
Uo
()
Uf
R1 R2
Xid
Xi
Xf
反馈信号
基本放大电路 A→
反馈网络 ←F
Xo
输出信号
基放输入信号 (净输入信号)
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.1 什么是反馈
实际被放大信号
3. 反馈的一般化表达
• 负反馈:若引回信号削弱了输入信号,称之。引入 负反馈后增益降低。
判别方法:瞬时跳变极性法(瞬时极性法)。 在电路中,从输入端开始,沿信号流向,标出某一
时刻有关节点电压变化或通路电流变化的方向(正斜 率或负斜率,用“+ -”或“↑↓”号表示)。有时以 输入信号与反馈信号的相位关系来判断。
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入信号电流比较。可使输入电阻减少。
RC
ii
if
C1
ib
ui
+VCC C2
ib= ii – if
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.4 串联反馈与并联反馈
例1:这是什么联反馈?
并联
串联
–
() ()
A
+
U i R1 ()
并联
R3 ()
()
R4 R2
–
A
+
() Uo
7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.3 正反馈与负反馈
净输入量
例:
净输入量
() ()
–
U i R1
A
+
()
() Uo
负反馈
反馈通路
R2
RL
() () U i R1 ()
R2 ()
–
() Uo
A
+
RL
反馈通路 正反馈
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7.1 反馈的基本概念与分类
7.1.3 正反馈与负反馈
例:
本级反馈通路