负反馈放大电路的四种组态

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放大电路中的负反馈

放大电路中的负反馈

放大电路中的负反馈把握放大电路中负反馈的四种组态及其判别方法,熟识负反馈对放大电路性能的影响。

1、负反馈的类型依据反馈电路与放大电路在输入端和输出端的连接方式,负反馈分为四种方式:串联电压负反馈、并联电压负反馈、串联电流负反馈和并联电流负反馈2、负反馈类型的判别方法(1)首先,以瞬时极性法确定反馈属于正反馈还是负反馈。

(2)其次,判别区分电压反馈或电流反馈:a)电压反馈:反馈信号取自输出电压,并与之成比例;b)电压反馈:反馈信号取自输流电压,并与之成比例;c)判别方法:输出电压短路法:将输出电压“短路”,若反馈信号消逝,为电压反馈,否则为电流反馈;观看法:除公共地线,若反馈线与输出线接在同一点上,为电压反馈,否则为电流反馈。

(3)然后,判别区分串联反馈或并联反馈:a)串联反馈:反馈信号输入信号在电路输入端以电压形式作比较,两者串联;b)并联反馈:反馈信号输入信号在电路输入端以电流形式作比较,两者并联;c)判别方法:输入短路法:将输入信号“短路”,若反馈信号消逝,为并联反馈,否则为串联反馈;观看法:若反馈信号与输入信号接到放大电路的同一输入端,为并联反馈,否则为串联反馈。

3、负反馈对放大电路工作性能的影响(1)降低放大倍数基本放大电路的增益(开环增益)为(1)反馈信号与输出信号之比称为反馈系数,以F表示(2)引入负反馈后,整个放大器的增益(闭环增益)为(3)可见,引入负反馈后,电路增益为原来的1/(1+AF)。

(1+AF)称为反馈深度,其值越大,负反馈作用越强,|Af|越小。

|1+AF|1,称为深度负反馈,有(4)表明在深度负反馈状况下,闭环增益取决于反馈元件,而与开环增益无关。

(2)提高增益的稳定性对式(3)求导,得(5)电压负反馈稳定输出电压,电流负反馈稳定输出电流。

(3)减小输出波形的非线性失真(4)展宽通频带(5)影响电路输入、输出电阻串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻;电压负反馈减小输出电阻,电流负反馈增大输出电阻。

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态
负反馈放大电路是一种重要的信号处理电路,它通过将一部分输出信号反馈到输入端,可以有效地改善放大电路的性能。

在实际应用中,负反馈放大电路有许多不同的组态,本文将介绍其中的四种组态。

第一种是电压跟随器组态。

它是一种简单的负反馈放大电路,使用一个普通的放大器和一个电阻器组成。

它的特点是输入和输出之间存在几乎没有电压降,可以用于接驳高阻抗的信号源。

第二种是电流跟随器组态。

它是一种利用晶体管的负反馈放大电路,可以用来提高放大器的输出功率和线性范围。

它的输入电阻非常高,输出电阻非常低,适用于驱动低阻抗的负载。

第三种是双T网络组态。

它是一种使用双T网络的负反馈放大电路,可以用来调整放大器的频率响应特性。

通过改变电容和电阻的值,可以实现高通、低通、带通和带阻滤波的功能。

第四种是磁芯变压器组态。

它是一种使用磁芯变压器的负反馈放大电路,主要用于音频放大器和功率放大器。

它可以提高放大器的效率和功率,同时改善输出波形的失真情况。

以上是负反馈放大电路的四种常见组态。

不同的组态适用于不同的应用场合,需要根据具体情况进行选择。

- 1 -。

负反馈放大电路的四种基本类型

负反馈放大电路的四种基本类型

负反馈放大电路的四种基本类型
1. 共尺极负反馈放大器:也称为基本反馈放大器,利用晶体管的源极电压变化来实现对输出信号的反馈控制。

2. 共基极负反馈放大器:利用晶体管的集电极电压变化作为反馈信号,实现对放大器增益的控制。

3. 共射极负反馈放大器:也称为电压跟随器,通过反馈控制输出电压与输入电压之比,从而实现对放大器增益的控制。

4. 双极型反相器负反馈放大器:在基本反相器的基础上,通过加入一个反馈电路,使输出信号与输入信号相位相反并具有较小的增益,从而实现对放大器增益和输出波形的控制。

5.2 交流负反馈放大电路的四种组态

5.2 交流负反馈放大电路的四种组态
相反的为正反馈。
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交流负反馈放大电路的四种组态 例5.2.1 试说明电路中本级和级间的反馈组态。
本级反馈:R2引入第1级直流和交流电流串联负反馈; R4、C2引入第2级的直流负反馈;R7引入第3级的直流和 交流电流串联负反馈。R8引入第4 级的直流和交流电压 串联负反馈 ,R9 、C4引入第4级的直流负反馈。
级间反馈:R2和R4引入了级间的直流负反馈和交流 电压串联负反馈。
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交流负反馈放大电路的四种组态 3. 反馈电路中 、 、 的量纲
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模拟电子技术基础
5.2 交流负反馈放大电路的四种组态
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交流负反馈放大电路的四种组态
1. 反馈取样及其判断 (1)反馈取样
反馈信号取输出电压称为电压反馈,取自输出电 流称为电流反馈。
(2)判断方法 常用“输出短路法”判断。
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交流负反馈放大电路的四种组态
(3)反馈取样对放大电路的影响 ① 电压负反馈具有稳定输出电压的作用 在图(a)中,
② 电流负反馈具有稳定输出电流的作用 在图(b)中, 当 一定时:
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交流负反馈放大电路的四种组态
2. 反馈方式及其判断 (1)反馈方式
串联反馈: 与 在回路中以电压形式叠加 并联反馈: 与 在回路中以电流形式叠加 (2)判断方法 反馈信号与输入信号接在同一节点的为并联反馈, 反之为串联反馈。
级间反馈:R2、R3、C3、R7引入1-3级间的交流电流 2020串/6/2联负反馈;R10、R9、C4 引入 1-4 级间的直流负反馈。 6
交流负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大器的四种基本组态及其闭环电压放大倍数

负反馈放大器的四种基本组态及其闭环电压放大倍数

负反馈放大器的四种基本组态及其闭环电压放大倍数负反馈放大器的反馈组态有四种: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。

1. 电压串联负反馈依据定义:开环增益X o X i ' = U o U i ' (很大)反馈系数F uu = X f X o = U f U o = R e1 R e1 + R f闭环增益A uuf = U o U i = A uu 1+ F u A uu依据深度负反馈状况下,闭环放大倍数的估算公式A ˙ f ≈ 1 F ˙ 或X ˙ i ≈ X ˙ f 得闭环电压放大倍数A uuf = U o U i = A uu 1+ F uu A uu ≈ 1 F uu = R e1 + R f R e12. 电压并联负反馈依据定义开环增益A ui = X o X i ' = U o I i ' (很大,有量纲,量纲是电阻,放大倍数广义化)反馈系数F iu = X f X o = I f U o = 1 R f (有量纲,量纲是电导)闭环增益A uif = U o I i = A ui 1+ F ui A ui (有量纲,量纲是电阻)同样,依据深度负反馈状况下闭环放大倍数的估算公式A ˙ f ≈ 1 F ˙ ,得闭环放大倍数A uif ≈ 1 F iu = R f 通过转换,得闭环电压放大倍数A uuf = U o U i = U o I i R 1 = A uif 1 R 1 = R f R 1 另,若依据深度负反馈状况下的关系式X ˙ i ≈ X ˙ f ,这里X i = I i = U i R 1 ,X f = I f = U o R f ,可以直接求出闭环电压放大倍数A uuf = U o U i = R f R 1 。

3.电流串联负反馈开环增益A iu = X o X i ' = I o U i ' (量纲是电导)反馈系数F ui = X f X o = U f I o = R 1 (量纲是电阻)闭环增益A iuf = I o U i = A iu 1+ F ui A iu (量纲是电导)深度负反馈状况下,闭环放大倍数A iuf = I o U i ≈ 1 F ui = 1 R 1闭环电压放大倍数A uuf = U o U i = I o R L U i = R L R 14. 电流并联负反馈开环增益A ii = X o X i ' = I o I i '反馈系数F ii = X f X o = I f I o = R 3 R 3 + R f (反相端虚地)闭环增益A iif = I o I i = A ii 1+ F ii A ii深度负反馈状况下,X ˙ i ≈ X ˙ f 。

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态根据不同的输入连接方式和输出取样方式相组合,可以得到负反馈放大电路的四种基本组态,分别是:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈。

1、电压串联负反馈电路如下列图所示。

〔1〕用瞬时极性法判断正负反馈。

根据瞬时极性法,可知和同极性,因此,该电路是负反馈。

〔2〕由输出端判断电压或电流反馈。

当时,反馈信号,为电压反馈。

〔3〕由输入端判断串联或并联反馈。

反馈信号与输入信号接在运放的不同端,为串联反馈。

综上所述,该放大电路的反馈类型为:电压串联负反馈。

2.电压并联负反馈电路如下列图所示。

〔1〕用瞬时极性法判断正负反馈。

根据瞬时极性法,可判断在输入端加入正信号,电流的实际流向和图中标注的相同,因此,该电路是负反馈。

〔2〕由输出端判断电压或电流反馈。

当时,反馈信号,为电压反馈〔3〕由输入端判断串联或并联反馈。

反馈信号与输入信号接在运放的同一端,故为并联反馈。

综上所述,该放大电路的反馈类型为:电压并联负反馈。

3、电流串联负反馈电路如下列图所示。

〔1〕用瞬时极性法判断正负反馈:负反馈〔2〕由输出端判断电压电流反馈:电流反馈〔3〕由输入端判断串、并联反馈:串联反馈综上所述,该放大电路的反馈类型为:电流串联负反馈。

4、电流并联负反馈电路如下列图所示。

〔1〕用瞬时极性法判断正负反馈:负反馈〔2〕由输出端判断电压电流反馈:电流反馈〔3〕由输入端判断串、并联反馈:并联反馈综上所述,该放大电路的反馈类型为:电流并联负反馈。

模拟电子技术6.2负反馈放大电路的四种基本组态_图文

模拟电子技术6.2负反馈放大电路的四种基本组态_图文

6.2 负反馈放大电路的四种基本组态分析要点四种负反馈组态反馈组态的判断1.交流负反馈使放大电路的输出量与输入量之间具有稳定的比例关系,任何因素引起的输出量的变化均将得到抑制交流负反馈使电路的放大能力下降.2.反馈量是对输出量的取样,其数值与输出量成正比3.负反馈的基本作用是将引回的反馈量与输入量相减从而得到调整电路的净输入量和输出量对具体负反馈放大电路,应首先研究以下问题•从输出看,反馈量是取自于输出电流还是输出电压•从输入看,反馈量与输入量是以电压还是电流形式叠加若反馈量取自输出电压时称为电压反馈取自输出电流时称为电流反馈当反馈量与输入量以电压形式相叠加时称为串联反馈当反馈量与输入量以电流形式相叠加时称为并联反馈1、电压串联负反馈二、四种负反馈组态F i D u u u -=o F u R R R u 211+=+-u F+-u D u iu o R 1R 2AI o u R R u ⎪⎭⎫⎝⎛+≈1212、电流串联负反馈1R i u o F ⋅≈+-u i u oR L R 1+-u F +-A u D +-i o F i D u u u -=Lo o R i u ⋅=I F u u ≈I o u R i 11≈结论1.电压负反馈能稳定输出电压电流负反馈能稳定输出电流2.串联负反馈电路的输入电流很小,适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况+-u F+-u Du iu oR 1R 2A +-u iu o R LR 1+-u F+-Au D +-i oFI D i i i -=+ -u oR 1R 2Ru Ii Ii F i D=≈P N u u 2R u i oF -=FI i i ≈22211I o I Iu R u i R R u R R ≈-=-=-所以i F+-+-u oR 1R FR 2u i R LR 3+-i Ii o i DFI D i i i -=0=≈P N u u oFF I i R R R i i +-=≈33IF o i R R i ⋅⎪⎭⎫⎝⎛+-≈31四种反馈组态的放大倍数电路中引入不同组态的交流负反馈可实现不同的控制关系它们的放大倍数具有不同的物理意义电压串联负反馈电路i o uuf u u A ∆∆=电流串联负反馈电路i o iuf u i A ∆∆=电压并联负反馈电路i o uif i u A ∆∆=电流并联负反馈电路io iifi i A ∆∆=三、反馈组态的判断1. 电压负反馈与电流负反馈的判断令负反馈放大电路的输出电压为零若反馈量也随之为零,则电路中引入了电压负反馈若反馈量依然存在,则电路中引入了电流负反馈2. 串联负反馈与并联负反馈的判断若反馈信号为电压量,与输入电压相加获得净输入电压则为串联反馈若反馈信号为电流量,与输入电流相加获得净输入电流则为并联反馈[举例] 判断下图各电路中反馈的极性和组态uo 电压串联负反馈 C1 + u T be + + C2 + ui - 减小 + uf - Re uo - 上一页返回下一页减小Rs ii if io Re2 if uo - us ~ - + 电流并联负反馈上一页返回。

72负反馈放大电路的四种组态

72负反馈放大电路的四种组态
f
+ A
-
+VCC
R3 g (+)
()
T1 T2
h
vO
Rf
j
i
R4 VCC
重庆工学院电子学院
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
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》
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。

2023年模拟电子技术基础问题

2023年模拟电子技术基础问题

2023年模拟电子技术基础问题【2023年模拟电子技术基础问题一】1、交流负反馈放大电路的的四种基本组态?答:交流负反馈有四种组态,即电压串联、电压并联、电流串联和电流并联,有时也称为交流负反馈的四种方式。

2、放大电路中引入电流串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?答:对电压增益有削弱作用、提高其增益稳定性、降低失真、提高输入电阻、提高输出电阻等。

3、放大电路中引入电压串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低输出电阻等。

4、放大电路中引入电流并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、提高低输出电阻等。

5、放大电路中引入电压并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低低输出电阻等。

6、什么是深度负反馈?在深度负反馈条件下,如何估算放大倍数?答:在反馈放大器中,如中?1,则,满足这种条件的放大器叫深度负反馈放大器,此时的放大器的闭环增益已经完全由反馈系数决定。

7、负反馈愈深愈好吗?什么是自激振荡?什么样的反馈放大电路容易产生自激振荡?如何消除自激振荡?答:不是。

当负反馈放大电路的闭环增益中 =0,则,说明电路在输入量为0时就有输出,称电路产生了自激振荡。

当信号频率进入低频或高频段时,由于附加相移的产生,负反馈放大电路容易产生自激振荡。

要消除自激振荡,就必须破坏产生振荡的条件,改变AF的频率特性,使。

8、放大电路中只能引入负反馈吗?放大电路引入正反馈能改善性能吗?答:不是。

能,如自举电路,在引入负反馈的同时,引入合适的正反馈,以提高输入电阻。

9、电压跟随器是一种什么组态的放大器?它能对输入的电压信号放大吗?答:电压跟随器是一种电压串联放大器。

它不能对输入的电压信号放大。

10、电压跟随器是属于什么类型的反馈放大器?答:电压跟随器是一种电压串联反馈放大器。

6-2负反馈的四种组态和反馈的一般表达式

6-2负反馈的四种组态和反馈的一般表达式


输入 回路

输出 回路

射极跟随器
RE 介于输入输出回路,有反馈。 介于输入输出回路,有反馈。 减小,为负反馈。 反馈使 uid 减小,为负反馈。 既有直流反馈,又有交流反馈。 既有直流反馈,又有交流反馈。 交流反馈为:电压串联负反馈。 交流反馈为:电压串联负反馈。
第六章 放大电路中的反馈
& U
.
Uf
.
Io 转移 . A iu = ' (S ) 电导 & U
i .
F ui
.
Uf = & (Ω ) Io
.
电流并联式
Io
If
Io 电流放 . A ii = ' 大倍数 & I
i
If F ii = & Io
第六章 放大电路中的反馈 判断电路是否存在反馈。是正反馈还是负反馈? 判断电路是否存在反馈。是正反馈还是负反馈?直流反馈 还是交流反馈? 还是交流反馈?
.
. . .
放大倍数: 放大倍数: A iu
Io = ' & Ui
反馈系数: 反馈系数:

——转移电导 转移电导
F ui
& I o RF Uf = & = & = RF Io Io

四、电流并联负反馈 第六章 放大电路中的反馈
1)反馈作用是对输入信号有 ) 抵消的作用, 负反馈; 抵消的作用,是负反馈; 2) Uo=0 时,即RL 短路时,反馈 短路时, 还存在;不是电压反馈; 还存在;不是电压反馈;是电流 反馈;另一方面, 开路时, 反馈;另一方面,RL开路时,即 Io =0 时,反馈消失 反馈信号取 反馈消失, 自输出电流, 电流负反馈; 自输出电流,是电流负反馈; . . 3)另一方面:I ′ = I − I )另一方面: &

交流负反馈的四种基本组态

交流负反馈的四种基本组态

电流串联负反馈
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§6-3 交流负反馈放大电路的方框图 及一般表达式 为了研究负反馈电路的共同规律,将其 抽象化为方框图和连线来表示电路关系。 一.负反馈方框图表示法: 由一些对信号进行单向运算的方框和一 些带箭头的连线组成。
X i +
输入信号
X f
反馈信号

X d
偏差信号
基本放大 电路Ao
解:图(a)所示电路中引入了电流 串联负反馈。反馈系数和深度负反馈 条件下的电压放大倍数分别为
R1 [( R1 R2 ) // R3 ] io u f R1 R2 R1 R3 Fui io io R1 R2 R3 uo uo io R1 R2 R3 Au f RL ui io u f R1 R3
等电位点来进行处理。但与一般电路中的等电位点 的特性又不相同。
虚断:运放的同相端与反相端流入的电流为零,可
以当作开路来进行处理。但与一般电路中的开路的 概念又有不同。
虚地:运放的同相端或反相端有一端接地时,由虚
短的概念可知,此时另外一端相当于接地。但与一 般电路中的接地的特性又不相同。
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虚短: U+ =UIui
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四种反馈组态电路的方框图可表示为:
电压串联
电流串联
A uu
Fuu


UO Ui



U


A iu
Fui


IO Ui



f
U


f
Uo
A uuf

UO Ui

Io
A iuf

5.2负反馈放大电路的四种组态

5.2负反馈放大电路的四种组态

5.放大电路中的反馈
5.2 负反馈放大电路的四种组态
负反馈放大电路的四种组态(1)取样对象及其判断①
取样对象
为电压反馈若取自
为电流反馈
②判断方法——输出短路法假设R L 短路
若消失为电压反馈
若存在为电流反馈
(反馈元件接输出端或分压端)(反馈元件没有接输出端)
与在输入回路中以判断方法
R 4、C 2引入直流负反馈R 8引入直流和交流负反馈
R 9、C 4引入
直流负反馈
R 2引入直流和交流负反馈
R 7引入直流和交流负反馈
级间:减小,
电压并联
R 3引入直流和交流负反馈R 6引入直流和交流负反馈
R 2、R 4引入级间直流和交流负反馈
)、、的量纲。

负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路的四种组态

模拟电子技术
知识点:
负反馈放大电路的四种组态
1.电压串联负反馈放大电路
▪输入以电压形式求和(KVL ):v id =v i -v f ▪稳定输出电压特点:
▪电压控制的电压源R L ↓→v o ↓→v f ↓→v id (=v i -v f )↑
v o ↑
2.电压并联负反馈放大电路
▪输入以电流形式求和(KCL ):i id =i i -i f ▪稳定输出电压

电流控制的电压源
特点:
3.
电流串联负反馈放大电路
▪输入以电压形式求和(KVL ):v id =v i -v f ▪稳定输出电流▪电压控制的电流源特点:
R L i o v f (=i o R f ) v i 一定时 v i d
i o
4.
电流并联负反馈放大电路
▪输入以电流形式求和(KCL ):i id =i i -i f ▪稳定输出电流
▪电流控制的电流源
特点:
特点小结
串联反馈:输入端电压求和(KVL)
并联反馈:输入端电流求和(KCL)
电压负反馈:稳定输出电压,具有恒压特性电流负反馈:稳定输出电流,具有恒流特性
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+) (+)
级间电压串联负反馈(+)
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+)
(-)(+)
电压并联负反馈
交流负反馈类型的分析举例
(+)(-)
(+)
(+) (+)
电流串联负反馈
知识点:
负反馈放大电路的四种组态。

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

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。

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简述负反馈放大电路中的四种组态

简述负反馈放大电路中的四种组态

简述负反馈放大电路中的四种组态负反馈放大电路是一种常用于放大信号的电路,其通过将输出信号的一部分反馈回输入信号的电路中,从而增加输入信号的幅度和精度,减小输出信号的噪声和失真。

以下是四种常见的负反馈放大电路组态:1. 共射负反馈放大电路共射负反馈放大电路是一种常见的负反馈放大电路,其输入端连接到共射极,输出端连接到偏置电压。

该电路的反馈机制是通过将输出信号的一部分反馈回输入信号的共射极,从而增加输入信号的幅度和输出信号的稳定性。

这种电路的优点是可以提供较大的增益和较低的噪声,但对于高频率信号的放大效果较差。

2. 共集负反馈放大电路共集负反馈放大电路是一种常见的负反馈放大电路,其输入端连接到共集极,输出端连接到偏置电压。

该电路的反馈机制是通过将输出信号的一部分反馈回输入信号的共集极,从而减小输入信号的幅度和增加输出信号的稳定性。

这种电路的优点是可以提供较低的增益和较高的噪声,但对于高频率信号的放大效果较差。

3. 共基负反馈放大电路共基负反馈放大电路是一种常见的负反馈放大电路,其输入端连接到基极,输出端连接到偏置电压。

该电路的反馈机制是通过将输出信号的一部分反馈回输入信号的基极,从而增加输入信号的幅度和减小输出信号的幅度和噪声。

这种电路的优点是可以提供较高的增益和较低的噪声,但对于高频率信号的放大效果较差。

4. 单端负反馈放大电路单端负反馈放大电路是一种没有反馈回路的放大器,其输入端和输出端都是直接连接到电路的电源。

这种电路的反馈机制是通过减小输入信号的幅度和增加输出信号的幅度来实现放大效果的提高。

这种电路的优点是可以提供较高的增益和较低的噪声,但对于高频率信号的放大效果较差。

以上是四种常见的负反馈放大电路组态,不同的电路适用于不同的场合,可以根据具体的应用场景选择合适的电路。

此外,为了更好地发挥负反馈放大电路的作用,还需要了解电路的增益、带宽、稳定性等参数的调节方法。

8-3交流负反馈放大电路的四种基本组态

8-3交流负反馈放大电路的四种基本组态
将负载短路,若反馈量消失,则为电压反馈,若反馈 量存在,则为电流反馈。
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
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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

负反馈放大电路的四种基本组态-电源电路

负反馈放大电路的四种基本组态-电源电路

负反馈放大电路的四种基本组态-电源电路利用前面所讲的方法可以判断出图5.2.1(a)所示电路中引入了交流负反馈,输出电压(u的全部作为反馈电压作用于集成运放的反相输入端。

在输入电压u不变的情况下,若由于某种u原因(例如负载电阻Ru变化)引起输出电压u增大,则集成运放反相输入端电位u 势必随之u升高,导致集成运放的净输入电压u减小,从而使u减小。

上述过程可表示为若由于某种原因使uu减小时,则负反馈的结果将使u。

增大;总之,反馈的结果使输出电压的变化减小。

当开环增益很大时,净输入电压u必然很小,因而图5.2.1 所示电路的输出电压u近似等于输入电压u,即。

uu。

经判断,图(b)所示电路中也引入了交流负反馈,输出电流l的全部作为反馈电流作用于集成运放的反相输入端。

在输入电流l.不变的情况下,若由于某种原因(例如负载电阻)R 变化)引起输出电流l增大,i,随之增大,则集成运放反相输入端的电流lu将减小,导致up减小,反相输入端电位a势必降低,从而使集成运放的输出电压(u′升高,l随之减小。

上述过程可表示为i↑→i,↑=i↓→u↓→u↓i,若由于某种原因使i减小时,则负反馈的结果将使i增大;总之,反馈的结果使输出电流的变化减小。

当净输入电流i很小时,图5.2.1(b)所示电路的输出电流(l近似等于输入电流i,即。

i≈i。

对上述电路的分析,可以得出如下结论:(1) 交流负反馈稳定放大电路的输出量,任何因素引起的输出量的变化均将得到抑制。

由于输入量的变化所引起的输出量的变化也同样会受到抑制,所以交流负反馈使电路的放大能力下降。

(2)反馈量实质上是对输出量的采样,它既可能来源于输出电压,如图(a)所示电路;又可能来源于输出电流,如图(b)所示电路;其数值与输出量成正比。

(3) 负反馈的基本作用是将引回的反馈量与输入量相减,从而调整电路的净输入量和输出量。

净输入量既可能是输入电压减反馈电压,如图5.2.1(a)所示电路;也可能是输入电流减反馈电流,如图(b)所示电路。

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第十六讲 负反馈的四种组态
一、交流负反馈的四种组态
虚短和虚断的概念
集成运放开环差模增益Aod非常大,
u o Ao d u iD
有限大小 非常大 非常小(可视为0)
当UiD为0时,可以认为Up=UN,相当于两个输入端 短路,称为虚短
集成运放的输入电阻Ri视为无穷大,结果使
相当于断路,称为 虚断
二、电流串联负反馈
特点:输出电流取样,通过反 馈网络得到反馈电压,与输入 电压的差值作为净输入电压进 行放大
电流串联负反馈
在虚短和虚断情况下,
uI uD uF uF
u F io R F u I
io
uI Rf
特点:当R1确定后,io仅仅仅决定于UI, 可以看作是UI控制Io的电压源,输出电阻无穷大
6.2.2 四种反馈组态
一、电压串联负反馈
特点:输出电压取样,通过反 馈网络得到反馈电压,与输入 电压的差值作为净输入电压进 行放大
电压串联负反馈
在虚短和虚断情况下,
uF R1 R1 R 2 uo
uI uD uF uF
u o (1 R2 R1 ) uI
特点:当R1和R2决定后,uo仅仅仅决定于UI, 可以看作是UI控制Uo的电压源,内阻为 0
特点:当Rf 确定后,uo仅仅仅决定于II, 可以看作是II 控制的电压源Uo,输出电阻接近于0
四、电流并联负反馈
特点:输出电流取样,通过反 馈网络得到反馈电流,与输入 电流的差值作为净输入电流进 行放大 适用于输入信号为恒流源或近 似为恒流源的情况 电流并联负反馈
在虚短和虚断情况下,
uN uP 0 iI iF R1 R f R1 io io (1 Rf R1 ) iI
iP iN 0
6.2负反馈放大电路的四种基本组态
负反馈放大电路:引入了交流负反馈的放大电路 1. 使输出量和输入量之间具有稳定的比例关系 2. 反馈量是对输出量的取样,与输出量成正比 3. 将反馈量与输出量相减,调整净输入量和输出量 重点分析: 在输出端:反馈量取自输出电压还是输出电流? 在输入端:反馈量与输入量以电压方式叠加还是电流 方式叠加? 共有四种组态。
6.2.2 四种反馈组态 电压串联负反馈 电压串联负反馈
u u u i io I
I o I o I
Au u f
Au i f
电压串联负反馈 电压串联负反馈
Ai i f
Ai u f
io u
I
特点:当Rf 和R1确定后,Io仅仅仅决定于II, 可以看作是II 控制的电流源Io,输出电阻趋 于无穷大
3、四种反馈组态:注意量纲
电压串联负反馈
电流串联负反馈
电压并联负反馈
电流并联负反馈
总结
电路中引入不同的交流负反馈可实现不同的 控制关系,其放大倍数具有不同的物理意义, 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稳定的电流。 引入串联负反馈还是并联负反馈,取决于输入 信号源是恒压源还是恒流源
总结:
1.电压负反馈能稳定输出电压, 电流负反馈能稳定输出电流 2.串联负反馈输入电流很小, 适用于输入信号为恒压源的情况
三、电压并联负反馈
特点:输出电压取样,通过反 馈网络得到反馈电流,与输入 电流的差值作为净输入电流进 行放大
电压并联负反馈
在虚短和虚断情况下,
uN uP 0 iI iF iF uo Rf u o R f iI
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