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三、电压并联负反馈 放大倍数为转移电阻 源电压放大倍数 图6.4.2并联负反馈电路的信号源 对于并联负反馈电路,信号源内阻是必不可少的。 四、电流并联负反馈 放大倍数为 电流放大倍数 电压放大倍数 小结: (1)正确判断反馈组态; (2)求解反馈系数; (3)利用F求解 复习: 1.正、负反馈的判断 瞬时极性法 对分立元件而言,C与B极性相反,E与B极性相同。 对集成运放而言, uO与uN极性相反, uO与uP极性相同。 以电压求和或以电流求和判断净输入信号是增加或减小。 2.交、直流负反馈的判断 直流负反馈:反馈量只含有直流量。 交流负反馈:反馈量只含有交流量。 3.四种负反馈阻态的判断 并联:反馈量 输入量 接于同一输入端。 接于不同的输入端。 串联:反馈量 输入量 电流:将负载短路,反馈量仍然存在。 电压:将负载短路,反馈量为零。 5、深度负反馈放大电路电压放大倍数的计算 (1)正确判断反馈组态; (2)求解反馈系数; (3)利用F求解 4、负反馈的几个概念 若 ——深度负反馈 [例6.4.1] 如图6.2.8,已知R1=10KΩ,R2=100 KΩ,R3=2 KΩ, RL=5 KΩ。求解在深度负反馈条件下的AUf. 图6.2.8 例6.4.1电路图 解: 反馈通路: T、 R3、 R2与R1 电路引入电流串联负反馈 [例6.4.2] 在图6.2.9所示电路中,已知R2=10KΩ, R4=100 KΩ,求解在深度负反馈条件下的AUF 图6.2.9 例6.4.2电路图 反馈通路: T3 、 R4与R2 电路引入电压串联负反馈 电压放大倍数 [例6.4.3a] 估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。 解: 该电路为电压并联 负反馈,在深度负反馈条件下: 则闭环电压放大倍数为: 例 6.4.3a电路图 例 6.4.4 电路图 该电路为电流并联负反馈, 在深度负反馈条件下: 故: 闭环电压放大倍数为: [例6.4.4] 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 6.5.1 稳定放大倍数 引入负反馈后,在输入信号一定的情况下,当电路参数变化、电源电压波动或负载发生变化时,放大电路输出信号的波动减小,即放大倍数的稳定性提高。 放大倍数稳定性提高的程度与反馈深度有关。 在中频范围内, 放大倍数的相对变化量: 结论:引入负反馈后,放大倍数的稳定性提高了 1 + AF 倍。 例:在电压串联负反馈放大电路中, ① 估算反馈系数 和反馈深度 ② 估算放大电路的闭环电压放大倍数 ③ 如果开环差模电压放大倍数 A 的相对变化量为±10%,此时闭环电压放大倍数 Af 的相对变化量等于多少? 解: ① 反馈系数 反馈深度 ② 闭环放大倍数 ③ Af 的相对变化量 结论:当开环差模电压放大倍数变化 ? 10% 时,电压放大倍数的相对变化量只有 ? 0.000 1%,而稳定性提高了一万倍。 6.5.2 改变输入电阻和输出电阻 不同类型的负反馈,对输入电阻、输出电阻的影响不同。 一、对输入电阻的影响 1. 串联负反馈增大输入电阻 得: 结论:引入串联负反馈后,输入电阻增大为无反馈时的 倍。 图 6.5.1 注意:在某些负反馈放大电路中,有些电阻不在反馈内,如图6.4.3中的Rb1 ,反馈对它不产生影响。--只针对串联负反馈。 2. 并联负反馈减小输入电阻 得: 结论:引入并联负反馈后,输入电阻减小为无负反馈时的 1/ 。 图 6.5.3 并联负反馈对 Ri 的影响 二、负反馈对输出电阻的影响 1. 电压负反馈减小输出电阻 放大电路的输出电阻定义为: 得: 结论:引入电压负反馈后,放大电路的输出电阻减小到无反馈时的 。 图 6.5.4 Rof 2. 电流负反馈增大输出电阻 图 6.5.5 结论:引入电流负反馈后,放大电路的输出电阻增大到无反馈时的 倍。 注意:在某些负反馈放大电路中,有些电阻不在反馈内,如图6.4.4中的RC2 ,反馈对它不产生影响。--只针对电流负反馈。 综上所述 1 . 反馈信号与外加输入信号的求和方式只对放大电路的输入电阻有影响:串联负反馈使输入电阻增大;并联负反馈使输入电阻减小。 2 . 反馈信号在输出端的采样方式只对放大电路的输出电阻有影响:电压负反馈使输出电阻减小;电流负反馈使输出电阻增大。 3 . 串联负反馈只增大反馈环路内的输入电阻;电流负反馈只增大反馈环路内的输出电阻。 4 . 负反馈对输入电阻和输出电阻的影响程度,与反馈深度有关。 6.5.3 展宽频带 由于负反馈可以提高放大倍数的稳定性,因而对于 频率不同而引起的放大倍数下降,也可以改善。 设无反馈时放大电路在中、高频段的放大倍数分别为 ,上限频率为 fH; 引入反馈系数为
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