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(3)希望输入端向信号源索取的电流小。 (4)希望稳定静态工作点。 解:以上两种反馈都同时具有交、直流反馈,所以能够稳定静态工作点。 如果要求只引入直流负反馈,去除交流反馈。怎样接? 7.4 负反馈放大电路的分析方法 本节重点讨论深度负反馈条件下的近似计算 1. 估算的依据 深度负反馈: 即,深度负反馈条件下,闭环增益只与反馈系数有关。 由 得 方法一: 一. 估算电压增益 方法二: 根据 将 代入上式 得 即:输入量近似等于反馈量 净输入量近似等于零 由此可得深度负反馈条件下,基本放大电路“虚短”、“虚断”的概念 或 深度负反馈条件下:Xd=Xi-Xf≈0 u+=u-(运放电路) ue=ub(三极管电路) (1)“虚短”——ud≈0 (2)“虚断”——id≈0 ii+=ii-=0 (运放电路) ib=0(三极管电路) “虚短”与“虚断” (1) 电压串联负反馈 例1.分立电路电压串联负反馈 2. 举例 解:用方法一。 求反馈系数: 求闭环电压放大倍数: 例2.运放组成的电压串联负反馈电路 解:用方法二。 利用虚短和虚断的概念得知 闭环电压增益 则 (2 )电流并联负反馈放大器 反馈系数: 闭环增益 闭环电压增益 解:用方法一。 例1.分立电路电流并联负反馈 闭环电压增益: 利用虚短和虚断可知 例2. 运放组成的电流并联负反馈放大器 解:用方法二。 ui=ii R1 ii=if (3)电压并联负反馈 例1.分立电路电压并联负反馈 闭环增益 闭环电压增益 解:用方法一。 反馈系数: 例2.运放组成的电压并联负反馈 利用虚短和虚断可知 u+=u-=0 ii=if 闭环增益 闭环电压增益 例1. 分立元件组成的电流串联负反馈 解:用方法一。 反馈系数: 由第二章知,该电路闭环电压增益: (4)电流串联负反馈 例2.运放组成的电流串联负反馈 闭环电压增益: 利用虚短和虚断可知: 解:用方法二。 V V V O + f A u R - 1 R L - R + + + + ∞ o i u u - — i 二. 估算输入输出电阻 在深度负反馈条件下: 注:表中的输入、输出电阻均指反馈环中的输入、输出电阻。 (1)电压串联负反馈 举例 Rif=∞ / Rif=Rb1 ROf=0 (2)电压并联负反馈 Rif=0 / Rif=RS ROf=0 (3)电流并联负反馈 ROf=RC2 Rif=0 / Rif=RS ROf=∞ / 综合举例1:求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。 综合举例2:求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。 7.5.1 负反馈放大电路的自激条件 7.5.2 用波特图判断自激 自激原因:负反馈引入不当,AF过大 消除自激的有效方法:频率补偿 自激(振荡):多级放大器频率响应引起的附加相移(高频段),使负反馈变成正反馈。 *7.5 负反馈放大电路的稳定性 7.5.1 负反馈放大电路的自激条件 相位条件 又可写为 幅度条件 ?AF= ?A+ ?F=(2n+1) ? n=0,1,2,3… | | = 0 即: ?AF是放大电路和反馈网络的总附加相移 反馈网络经常由电阻构成,所以?F=0? 。 1)?AF =180? 时形成正反馈 2)若又满足幅度条件则自激! ?AF = ?A+?F= ?A 7.5.2 用波特图判断负反馈 放大电路的自激 一、 波特图的绘制 二、 放大电路自激的判断 三、 环路增益波特图 一、波特图的绘制 有一个三极点直接耦合开环放大电路的频率特性方程式如下: 图7.5.03 以20lg|Av |为Y坐标的波特图 放大电路在高频段有三个极点频率fp1、fp2和fp3; 当?A=-180?时,即S点对应的频率称为临界频率fc。当f= fc时负反馈变成了正反馈,只要信号幅度满足要求,即可自激。 波特图 二、放大电路自激的判断 设反馈系数F1=10-4,闭环波特图与开环的波特图交P点 AF≈1/F看交点是否满足相位条件 对应的附加相移?A=-90?,不满足相位条件,不自激 |AF|=1 |AF|1 |AF|1 对应的附加相移?A=-135?,不满足相位条件,不自激。 但已临近正反馈的范畴,此时,放大倍数就有所提高。 加大负反馈量,F2=10-3,交于P点 ?A=-180?。满足相位条件, 自激! 结论: 1/F交于20dB/dec段(单、两级负反馈放大器)稳定! 三级(极点)以上深负反馈放大器不稳定! 再加大F3=10-2,交于P“点 三、 环路增益波特图 以20 为Y坐标的波特图,分析自激更方便。 若 稳定条件: 不同时满足相位和幅度条件,并且具有相
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