[信息与通信]chapter17电子电路中的反馈 电工学课件
第十七章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念
17.2 放大电路中的负反馈 17.3 振荡电路中的正反馈
17.1 反馈的基本概念
一、概念
凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或 全部引回到输入端,与输入信号进行叠加,就称为反馈。 RB1 C1 + RC +U 通过RCC E C2 将输出电流 + 反馈到输入 + uo RS R
+ ui
–
– +- + A1 uo1
-
R
uo – + + A2
RL
串联电压负反馈
例2:试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至 A1输入端的是何种类型的反馈电路。
ui
-
– + + A1 uo1
R
uo – +- + A2 RL
并联电流负反馈
17.2.2 负反馈对放大电路工作性能的影响 1. 降低放大倍数
1 如果:R1=R2=R,C1=C2=C,则: f 0 2 RC
1 传递函数: f0 f U i 3 j( ) f0 f Uo 1 幅频特性: Ui f f0 2 2 3 ( ) f0 f Uo
Uo Ui
+90
f0
0
1 3
f
1 f f 0 –90 相频特性: arctg ( ) 3 f0 f
17.2 放大电路中的负反馈
17.2.1 负反馈的类型 一、反馈分类 直流反馈: 反馈只对直流分量起作用,反馈元件只能传递 直流信号。 引入直流负反馈的目的:稳定静态工作点。 交流反馈: 反馈只对交流分量起作用,反馈元件只能传递 交流信号。 引入交流负反馈的目的:改善放大电路的性能。
CH17--电子电路中的反馈
A ( j ) Am 1 j
H
有反馈时放大电路的 闭环频率增益:
A ( j ) Af ( j ) 1 A ( j ) F
无反馈时:
A ( j ) Am 1 j
引入负反馈:
H
A ( j ) Af ( j ) 1 A ( j ) F
北京工业大学
第17章 电子电路中的反馈
1 反馈的基本概念 2 放大电路中的负反馈
3 振荡电路中的正反馈 *
17.1 反馈的基本概念
一、定义: 放大信号从电路的输 入端到输出端正向传输。 将输出信号部分或全部 反送回放大电路的输入 端,称反馈。反馈信号 与输入信号比较后再作 用到放大电路的输入。 无反馈放大电路称开 环电路,有反馈放大电 路称闭环电路。
I f
北京工业大学
Rf
电流并联
Xi X
I f
f
I i R 1
Ii I f
R Io Uo
+
A
U
i
RL Io
U
O
R Rf R
Rb
U
f
R
R R f RL
A uf
Uo Uo R1 I i Ui
A uf (1
Af
当
Xo A Xi 1 AF
1 A F 1
Xi
+
时:
–
Xd
放大 A 电路
反馈 回路
Xo
Xf
F
Af
Xo 1 Xi F
《电工与电子技术》课件第17章
【例17.5】 用两片3线-8线译码器74LS138构成4线-16线 译码器。
解 根据题目要求,需要4个输入端,16个输出端,需用 2片74LS138构成,如图17.16所示。
图 17.16 例17.5译码器电路
3. 二—十进制译码器 二—十进制译码器的逻辑功能是将输入的4位BCD码译 成10个对应的输出信号,又称为4线—10线译码器。图17.17 所示是74LS42(4线—10线)译码器芯片引脚图,其真值表如 表17.10所示。
【例17.3】 设计一个A、B、C三人表决电路,当提案 表决时,若多数人同意,则提案通过,但同时A具有否决权。
解 (1) 根据题意列出相应的真值表见表17.3,其中同意用1 表示,不同意用0表示,提案通过用1表示,提案否决用0表示。
(2) 写出输出函数表达式,而后根据卡诺图化简得出最简输 出逻辑表达式:
图 17.14 74LS139芯片引脚图
根据真值表17.8,可写出该译码器的输出表达式:
Y0 A1A0S; Y1 A1A0S Y2 A1A0S; Y3 A1A0S
2. 3线-8线译码器 图17.15所示为3线-8线译码器74LS138的芯片引脚图,其 真值表如表17.9所示。
图 17.15 74LS138芯片引脚图
图 17.13 二进制译码器框图
为了保证输入代码和输出端的对应关系,若输入是n位 二进制代码,则译码器必然有2n个输出端线。因此,2位二 进制译码器一般有四个输出端,称为2线-4线译码器;3位二 进制译码器有8个输出端,又称为3线-8线译码器。
1. 2线-4线译码器 图17.14所示为2线-4线译码器74LS139的芯片引脚图,其 真值表如表17.8所示。
根据表17.5的值写出对应的逻辑表达式:
湘潭大学电工学下chapter17-第七版
ib3
uc2
电流串联负反馈。
+UCC
17.4 负反馈对放大电路性能的影响
1)基本电子电路的放大倍数
——开环放大倍数
A
X o X d
引入反馈后的净输入信号:
X d X i X f ,故开环放大倍数为:A
Xo
2)反馈系数
F
X
f
Xi X f
Xo
3)引入负反馈时的放大倍数——闭环放大倍数
反馈电压
uf
R1 RF
R1
uo
取自输出电压
反馈信号与输入信号在输入端串联 串联反馈
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3. 串联电流负反馈
ud
ui
R2
io
RL uo
输出电压
uo
(1
RL R
)ui
io
uo u f RL
uo ui RL
R
uf
io
ui R
反馈信号与输入信号在输入端串联
串联反馈
反馈电压 uf Rio取自输出电流
RC1
RC2
i
iB
uC1 uB2
+UCC
ui
iF
RE1
iE2
Rf RE2
uF
uo
电流并联负反馈。对直流也起作用,可以稳 定静态工作点。
例5:判断如图电路中RE3的负反馈作用。
RC1 RB2 RB1
T1
ui
ube1
RC2RB3 T2
RC3 T3
ie3
RE3 uf
ie3
uf
ube1=ui–uf
电子电路辅导课件1-3(反馈)
(二)、 反馈类型的判别
RB1
C1
+ + U i RB2 –
RC1
V1
RE1
RF
+UCC
RC2
C2
+
V2
+
CF RE2
+ RL U o
CE2
–
RE1:构成第一级的本级反馈 RE2:构成第二级的本级反馈
PagRe F7 、CF、RE1:第一、第二级之间的级间反馈
RB1
C1
+ +
U i RB2
–
RC1
V1
RE1
RF
+UCC
RC2
+C2
V2
+
CF RE2
+ RL U o
CE2
–
2.串联反馈和并联反馈的判别
若反馈信号与输入信号在同一个节点比较,则称 为并联反馈;若反馈信号与输入信号在不同节点比较, 则为串联反馈。对于共射电路和共集电路,其输入端 都为基极。若反馈信号引回到基极,则为并联反馈; 否则为串联反馈。
1.正反馈与负反馈 负反馈:若引回的反馈信号与输入信号比较使净
输入信号减小,因而输出信号也减小。
正反馈:若引回的反馈信号与输入信号比较使净 输入信号增大,因而输出信号也增大。
2.直流反馈和交流反馈 直流反馈:若反馈信号只包含直流分量。直流负
反馈具有稳定静态工作点的作用。
交流反馈:若反馈信号只包含交流分量。有时反 馈既有直流分量,又有交流分量,称之为交、直流反 馈。 Page 3
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三三、放放大大电电路路中中的的反负馈反馈
1. 反馈的基本概念
《电子电路中的反馈》课件
稳压电源中的反馈分析
总结词 详细描述 分析步骤 结果总结
反馈在稳压电源中的作用
通过分析稳压电源中的反馈电路,了解反馈在稳压电源中的作 用,如电压调整、电流限制等。
解析稳压电源的电路原理图,特别关注反馈部分,结合实际应 用场景进行讨论。
总结反馈在稳压电源中的作用,如提高电源稳定性、保护电路 等。
《电子电路中的反馈》ppt课 件
CONTENTS
• 反馈的基本概念 • 反馈的原理与类型 • 反馈在电子电路中的应用 • 反馈对电子电路性能的影响 • 反馈的优缺点与注意事项 • 实验与案例分析
01
反馈的基本概念
定义与分类
总结词
反馈是电子电路中一个重要的概念,它涉及到电路输出信号对输入信号的影响。根据作用效果的不同,反馈可以 分为正反馈和负反馈。
大器中的作用,如降低总结词
正反馈在振荡器中的作用
02 详细描述
通过实验观察振荡器中正反馈 的引入对振荡器性能的影响, 如振荡频率、波形质量等。
03 实验步骤
搭建振荡器电路,引入正反馈 ,通过示波器和频率计测量输 出信号的变化。
0 结果分析 4分析实验数据,理解正反馈在
幅度反馈
02
03
正反馈与负反馈
通过比较输出信号的幅度与参考 信号的幅度,调整振荡器的幅度 。
正反馈使振荡器持续振荡,负反 馈则用于调节振荡器的频率和幅 度。
稳压电源中的反馈
电压反馈
通过比较输出电压与参考电压,调整稳压电源的输出 电压。
电流反馈
通过比较输出电流与参考电流,调整稳压电源的输出 电流。
温度反馈
谢谢您的聆听
THANKS
《电子电路中的反馈》PPT课件
(2) 在电路输入端,根据反馈信号与输入信号比 较形式,可分为:串联反馈和并联反馈。 反馈电压与输入电压相比较(采用分压公式),
影响输入电压,叫串联反馈。
反馈电流与输入电流比较(采用分流公式), 影响输入电流,叫并联反馈。
串联反馈使电路的输入电阻增大, 并联反馈使电路的输入电阻减小。
在电路输入端:(信号总是从基极B输入)
第17章 电子电路中的反馈
本章要求: 1.能找出反馈元件,并判断该元件的反馈类型(正反
馈/负反馈;直流反馈/交流反馈;负反馈类型)
2. 熟练掌握各类负反馈放大电路的工作性能;
3. 判断RC/LC振荡电路的能否振荡和及其振荡频率。
17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
反馈:将放大电路的输出端信号(电压或电流)的 一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
X i
A
X o
比较环节 基本放大电路
X i + X di
A
X o
–
X f
F
反馈电路 (b) 带反馈
(a)不带反馈
XXXX oifd
— ห้องสมุดไป่ตู้ — —
输入信号 输出信号 反馈信号 净输入信号
净输入信号:X dX iX f
若Xi ,Xf同相,则Xd < Xi , 此时,反馈信号削弱了净
输入信号, 电路为负反馈。(假定输入信号为正)
io
iE
RL
io
RL uo
iE
Rf
总结:结构法判定负反馈类型 电压反馈(稳定输出电压,减小输出电阻):
1)反馈线与电压输出端直接连接100% 2)反馈线所收集电压与输出电压成比例K%
电流反馈(稳定输出电流,增大输出电阻); 1)负载电阻RL处“浮地”状态 2)反馈线与电压输出端相隔晶体管T(非线性元件)
最新《电工学》电子电路中的反馈课件ppt
A
X o
–
X f
F
若三者同相,则Xd = Xi - Xf , 即Xd < Xi , 此时,反 馈信号削弱了净输入信号, 电路为负反馈。
若 Xd > Xi ,即反馈信号起了增强净输入信号的 作用则为正反馈。
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负反馈可以多方面的改善放大电路的性能。 正反馈却会使放大电路性能变坏,有时还会使负反馈 放大电路产生自己,无法工作。 判断到底是正反馈还是负反馈,可以采用瞬时极性法:
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采用瞬时极性法判断反馈的方式:
根据反馈量与输入量的关 系判断是正反馈还是负反 馈。若比较后,加强了输 入信号则为正反馈;若比 较后,削弱了输入信号则 是负反馈。
首先假设输出信号为某一极性,一般为“+”, 然后按照信号的传输方向逐级向后推断,确定输出 信号的极性,再由输出端通过反馈网络返回输入回 路,确定反馈信号的极性,最后按照反馈的正负极 性和上述定义做出结论。
17.1 反馈的基本概念
17.1.1 反馈的概念
X iBiblioteka AX o(a)不带反馈
由基本放大电路和反馈网络组成闭合回路,整
个系统称为反馈放大电路或闭环放大电路
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17.1 反馈的基本概念
17.1.1 反馈的概念
比较环节
X i + X di
A
–
X f
F
反馈电路 (b) 带反馈
X o
XXXoif
— — —
输入信号 输出信号 反馈信号
X d — 净输入信号
净输入信号:X dX iX f
反馈:将放大电路输出端的信号(电压或电流)的 一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
2019年第17章电子电路中的反馈.ppt
电压负反馈具有稳定输出电压、 减小输出电阻的作用。
电流负反馈具有稳定输出电流、 增大输出电阻的作用。
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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。 反馈信号与输入信号串联,即反馈信号与输入 信号以电压形式作比较,称为串联反馈。 反馈信号与输入信号并联,即反馈信号与输入 信号以电流形式作比较,称为并联反馈。 串联反馈使电路的输入电阻增大, 并联反馈使电路的输入电阻减小。
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负反馈的类型
电压串联负反馈
交流反馈 负
反 馈
电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈
直流反馈 稳定静态工作点
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3. 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? 4) 是负反馈!判断是何种类型的负反馈?
RB1
C1+
RS es+–
+
uiRB2
–
RC1
-
+
T1
RE1
- RC2 + +C2
T2
+UCC
+
RF RE2
RL uo CE2 –
解: T2集电极的 反馈到T1的基极,提高了B1的交 流电位,使Ube1增大,故为正反馈;
这时RE1、RF引入越级正反馈。
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例6:
第17章电子电路中的反馈
《电工学》_秦曾煌主编第六版下册 电子技术 电子电路中的反馈
第十七章电子电路中的反馈第十七章电子电路中的反馈§17.1 反馈的基本概念§17.2 放大电路中的负反馈§17.3 振荡电路中的正反馈§17.1 反馈的基本概念在放大电路中,负反馈的应用是极为广泛的,它可改善电路的工作性能。
下面介绍负反馈的概念及分析方法。
§17.1.1 负反馈与正反馈凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部引回到输入端,与输入信号迭加,就称为反馈。
若引回的反馈信号削弱了输入信号,并使放大电路的放大倍数降低,就称为负反馈。
若引回的信号反馈增强了输入信号,并使放大电路的放大倍数增加,就称为正反馈。
这里所说的信号一般是指交流信号,所以判断正负反馈,就要判断反馈信号与输入信号的相位关系,同相是正反馈,反相是负反馈。
放大器输出输入取+ 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开环闭环反馈网络±比较反馈信号实际被放大信号反馈框图:负反馈的作用:稳定静态工作点;稳定放大倍数;改变输入电阻、输出电阻;扩展通频带。
负反馈框图:基本放大电路A o d X o X 反馈电路FfX ⨯i X +–输出信号输入信号反馈信号净输入信号(差值信号)反馈电路的三个环节:放大:d oo X X A =反馈:ofX X F =比较:fi d X X X -=u f u d 例:R f 、R E 1组成反馈网络。
+–C 1R B 1R C 1R B 21R B 22R C 2R E 2R E 1C EC 3C2+E Cu o u i +–T 1T 2R f§17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法瞬时极性法:利用电路中各点交流电位的瞬时极性来判别。
交流电位为正半周时,瞬时极性为正;交流电位为负半周时,瞬时极性为负。
首先断开反馈网络与输入回路相接处,然后假设输入端信号有一定极性的瞬时变化,并依次经过放大电路、反馈网络后,再回到输入端比较,若净输入信号减少,则为负反馈。
电工学第12章 电子电路中的反馈
12.2 放大电路中的负反馈
12.2.1 负反馈的类型
电压串联负反馈
负反馈的类型
电压并联负反馈 电流串联负反馈
电流并联负反馈
电压反馈和电流反馈
1.定义 (1)电压反馈:
反馈信号从输出电压uo采样。
(2)电流反馈:
反馈信号从输出电流io采样。
2.判定方法
(1)根据定义判定,方法是:令uo=0, 检查反馈信号是否存在。若不存在,则为 电压反馈;否则为电流反馈。
Rf
首先设输入电压的极性
_ uf +
AO
在某一瞬时对地为正;
然后找出电路其余各点 的瞬时极性;
最后根据同一瞬时反馈
R1 u- d
+
u i_
+
R2
电压与输入电压相比较的结果加以判断
u
o
+
_
uf
~
RL
+
_
_
ud= ui – uf < ui
_ u~i +
ud
+
由上述结果可知:引入反馈后使净输人电压减小,为负反馈。
12.3 振荡电路中的正反馈
1、自激振荡的条件
2S
..
..
S 在 1: Ud=Ui A=Uo / Ud
.. .
S 在 2: 令 Uf=Ui =Ud
则输出电压保持不变。
.+
Ui .
-
1
+. U- d
+ Uf -
A
+. U-o
因为:
U. f=U.d,
. F=Uf
/
. Uo
所以产生自激振荡的条件为:
电子电路反馈
Auuf 或 Auusf
Auuf Auusf
Auuf
UUUUUUoioi osFUU1uFofi1uiRFR'L1u1us
Auusf
Uo Us
1 Fii
R'L Rs
5.2 负反馈对放大电路性能的改善
提高放大倍数的稳定性 展宽频带 改变输入电阻和输出电阻 减小非线性失真 引入负反馈的一般原则
正、负反馈(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: 给定 Xi的瞬时极性(某一 时刻对地的极性),并以 此为依据,逐级判断电路 中各相关点的电流流向和 电压极性,从而得到 Xo的 极性;
Xo 的极性→ Xf 的极性→ Xi 、Xf 、X'i 的叠加关系
+ U- i
If Io
R2 R1 R2
○○+
○-
电流并联一般连接方法: 反馈支路是电阻并联分流 反馈支路和与输出端分别连接在三极管c、e 两侧,场效应管d、s两侧,运放负载两侧 反馈支路与输入端直接连接
4)电流串联负反馈
Fui
Uf Io
Fui
Uf Io
R3R1 R1 R2 R3
○+
○+
○+
○+
电流串联一般连接方法: 反馈支路是电阻串并联 反馈支路和与输出端分别连接在三极管c、e 两侧,场效应管d、s两侧,运放负载两侧 反馈支路与输入端分别连接在三极管b、e两 侧,场效应管g、s两侧,运放+、-两侧
例:试在图示电路中分别引入四种不同组态的交流负反馈。
负反馈
+-
+
+
+
串联反馈
电压反馈
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引入直流 负反馈的 目的:稳
引入交流 负反馈的 目的:改
交流反馈:反馈只对交流 定静态工 分量起作用,反馈元件只 作点 能传递交流信号。
善放大电 路的性能
负反馈:反馈削弱净输入信号,使放大倍数降低。
正反馈:反馈增强净输入信号, 使放大倍数提高。
2. 判断正负反馈的瞬时极性法 (1)设接“地”参考点的电位为零,在某点对“地”
17.2 放大电路中的负反馈
负反馈的类型
电压串联负反馈
交流反馈 负
反 馈
电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈
直流反馈 稳定静态工作点
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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?
4) 是负反馈!判断是何种类型的负反馈? 例1:判断图示电路中的负反馈类型。
3.9k
20F +
–
3DG6
+
470k +6V 3.9k 50k
+
–
50F
3DG6
– 2k
++ 50F –
2k
3k 3k
–
–
8k +
50F
+20V
+
50F
–
2k
470 470
Es
100F
+ 30k 50F
电流并联负反馈
正反馈
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17.2.1 运算放大器电路中的负反馈
17.2.1.4 并联电流负反馈
i1
+
R1
ui
R2
if RF
id – +
+
io -
RL
–
R
设输入电压 ui 为正, 各电流的实际方向如图
差值电流 id = i1 – if if 削弱了净输入电流(差 值电流) ——负反馈
uf
R1 R1 RF
uo
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压的形式比较
——串联反馈
特点:输入电阻高、输出电阻低
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Байду номын сангаас
17.2.1.3 串联电流负反馈
+ ui –
u+–d R2
– +
+
io
uo
RL
+
R –uf
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
反馈放大电路的方框图
净输入信号
X i +
X d
输入信号 X– f
基本放大 X o
电路A
输出信号
反馈信号
反馈 电路F
反馈系数
反馈放大电路的三个环节:
基本放大电路
A
X o X d
反馈电路
F
X f X o
放大倍数 比较环节 X dX i X f
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反馈放大电路的方框图
X i + X– f
特点:输入电阻低、输出电阻低
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17.2.1.2 串联电压负反馈
RF
+
ui
–
– uf +
R1
u–d +
– +
R2
+ +
RL
uo –
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui – uf uf 削弱了净输入电压 (差值电压) ——负反馈
反馈电压
第17章 电子电路中的负反馈
17.1 反馈的基本概念 17.2 放大电路中的负反馈 17.3 振荡电路中的正反馈
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第17章 电子电路中的负反馈
本章要求: 1. 能判别反馈类型 2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响 3. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件 4. 了解RC振荡电路和LC振荡电路的工作原理
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
–
–
ube= ui – uf 反馈到发射极为串联反馈
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共发射极电路
+ RL uo
–
从集电极引出 为电压反馈
io
iE
RL
从发射极引出 为电流反馈
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(1) RB1
C1+
RS es+–
+
uiRB2
–
RC1 T1
RE1
RC2
+C2
T2
+UCC
+
RF RE2
RL uo CE2 –
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RE1、RF对交、直流均起作用,所以引入的 是交、直流反馈。 RE1对本级引入串联电流负反馈。
(2)
(3)
470k
20F +
+
–
600
•
(3) 若反馈信号与输入信号加在同一电极上, 两者极性相反为负反馈;极性相同为正反馈。
(4) 若反馈信号与输入信号加在两个电极上, 两者极性相同为负反馈;极性相反为正反馈。
判断反馈类型的口诀:
共发射极电路 集出为压,射出为流, 基入为并,射入为串。
共集电极电路为典型的电压串联负反馈。
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差值电压 ud =ui – uf uf 削弱了净输入电压 (差值电压) ——负反馈
反馈电压 uf =Rio 取自输出电流 ——电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
——串联反馈
io
uf R
ui R
特点:输出电流 io 与负载电阻RL无关 ——同相输入恒流源电路或电压-电流变换电路
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电压(即电位)的正半周,该点交流电位的瞬时极
性为正;在负半周则为负。
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(2)设基极瞬时极性为正,根据集电极瞬时极性 与基极相反、发射极(接有发射极电阻而无旁路电 容时)瞬时极性与基极相同的原则,标出相关各点 的瞬时极性。
+-
+
+
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17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
RB1 C1+ + ui RB2
–
RC
将反+C通输馈2过出到+UR电输EC流入C
+
RB C1 +
RE
RL
uoRS
– es+
–
+ ui
–
通过R+EUCC
将输出电压
反+馈C2到输入 +
RE
RL uo
–
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X d 基本放大 X o
电路A
反馈 电路F
净输入信号 X dX i X f
若三者同相,则
Xd = Xi – Xf 可见 Xd < Xi ,即反馈信号起了削弱净输入信号的 作用(负反馈)。
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• 17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法
1. 反馈的分类
直流反馈:反馈只对直流 分量起作用,反馈元件只 能传递直流信号。
17.2.1.1 并联电压负反馈
if RF
设输入电压 ui 为正,
反u+–i馈i反电1 馈RR流12信ii号fd +–与输+RuRo入f L-信取u–+o号自在输各差输i值出f电值入削电电流电端弱流压的流以了)—实—电净—id际—流输电=方负的入i压1向反–形电反i如馈f式流馈图比(差
较——并联反馈