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二、电压并联负反馈电路 电压并联负反馈电路 三、电流串联负反馈电路 四、电流并联负反馈电路 电流并联 电流串联 电压并联 电压串联 反馈组态 深度负反馈条件下四种组态负反馈放大电路的电压放大倍数 + _ _ + + + _ uF 比较两电路 例;求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数。 1. 第三级从射极输出; 2. 若在第三级的射极加旁路电容,且在输出端和输入端跨接一电阻。 R 求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数。 电压串联负反馈 电压并联负反馈 因为uO为有限值, Aod=∞,所以 uN-uP=0,即 因为rid=∞,所以 理想运放参数特点: Aod=∞,rid=∞, ro=0。 电路特征: 反馈网络为无源网络,如图。 uN=uP——虚短路 iN=iP=0——虚断路 求解放大倍数的基本出发点 理想运放情况下负反馈放大电路的估算 利用“虚短”、“虚断”求解电路。 在中频段,放大倍数、反馈系数等均为实数。 说明放大倍数减小到基本放大电路的 , 放大倍数的稳定性是基本放大电路的 倍。 6.5.1 提高放大倍数的稳定性 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 1. 引入串联负反馈时 对输入电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输入端的接法有关,即决定于是串联反馈还是并联反馈。 6.5.2 改变输入电阻和输出电阻 一、对输入电阻的影响 在某些负反馈放大电路中,有些电阻不在反馈环内,反馈对其不产生影响。如图所示。 引入串联负反馈,使引入反馈的支路的等效电阻增大到原来的(1+AF)倍。 串联负反馈对输入电阻影响 串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻。 2. 引入并联负反馈时 1. 引入电压负反馈时 对输出电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输出端的接法有关,即决定于是电压反馈还是电流反馈。 电压负反馈减小输出电阻,电流负反馈增大输出电阻。 二、对输出电阻的影响 2. 引入电流负反馈时 引入电流负反馈,使引出反馈的支路的等效电阻增大到原来的(1+AF)倍。 电流负反馈对输出电阻影响 引入负反馈后的幅频特性 可推导出引入负反馈后的截止频率、通频带 fL fH fLf fHf 6.5.3 展宽频带 f 0 由于晶体管输入特性的非线性,当b-e间加正弦波信号幅值较大时,基极电流的变化不是正弦波。——非线性失真。 可以设想,若加在b-e之间的电压正半周幅值小于负半周的幅值,则基极电流近似为正弦波。 6.5.4 减小非线性失真 可以证明,在引入负反馈前后输出量基波幅值相同的情况下,非线性失真减小到基本放大电路的1/(1+AF)。 设基本放大电路的输出信号与输入信号同相。 减小非线性失真 电路闭环后, 净输入信号正半周幅值小于负半周幅值 结果使输出正、负半周幅值趋于一致,非线性失真减小。 稳定Q点引入直流负反馈,改善动态性能引入交流负反馈; 根据信号源特点,增大输入电阻应引入串联负反馈,减小输入电阻应引入并联负反馈; 根据负载需要,需输出稳定电压(即减小输出电阻)的应引入电压负反馈,需输出稳定电流(即增大输出电阻)的应引入电流负反馈; 从信号转换关系上看,输出电压是输入电压受控源的为电压串联负反馈,输出电压是输入电流受控源的为电压并联负反馈,输出电流是输入电压受控源的为电流串联负反馈,输出电流是输入电流受控源的为电流并联负反馈; 当(1+AF) 1时,它们的转换系数均约为1/F。 6.5.5 引入负反馈的一般原则 习题1: 为减小放大电路从信号源索取的电流,增强带负载能力,应引入什么反馈? 为了得到稳定的电流放大倍数,应引入什么反馈? 为了稳定放大电路的静态工作点,应引入什么反馈? 为了使电流信号转换成与之成稳定关系的电压信号,应引入什么反馈? 为了使电压信号转换成与之成稳定关系的电流信号,应引入什么反馈? 试在图示电路中分别引入四种不同组态的交流负反馈。 电流反馈 电压反馈 串联反馈 并联反馈 习题2: 6.6 负反馈放大电路的稳定性 6.6.1 自激振荡产生的原因及条件 交流负反馈可以改善放大电路的性能,且反馈愈深,性能改善愈好。但是,有时电路组成不合理,反馈过深,则在输入为零时,输出产生一定频率和幅值的信号,称为自激振荡。此时,电路不能正常工作,不具有稳定性。 定性分析:根据放大电路频率响应,一个RC回路最大相移90o。含多个RC回路的放大电路,其相频特性最大附加相移随RC回路个数增多而增多。 负反馈中频段,反馈信号与输入信号极性相反,削弱净输入量。 在低频段,因为耦合电容、旁路电容的存在,将产生超前相移;高频段,因为极间电容的存在,将产生滞后相移。若附加相移达180o,则反馈信号与输入信号
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