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负反馈的类型(5) 放大电路中反馈的判断 5.反馈极性的判别(瞬时极性法) 如果反馈使输入得到加强——正反馈; 如果反馈使输入受到削弱——负反馈。 瞬时极性法: 找到反馈电路在输入端的连接点,从输入端注入某一极性(增大或减小)的信号,按照放大电路的工作特性,沿反馈环一周标出各点信号的瞬时极性,直至反馈支路在输入端的连接点,比较注入信号极性和反馈回的信号极性,根据反馈组态判别反馈的极性。 负反馈的类型(6) 放大电路中反馈的判断 对于串联反馈 如果注入极性与反馈极性相同——负反馈 如果注入极性与反馈极性相反——正反馈 对于并联反馈 如果注入极性与反馈极性相同——正反馈 如果注入极性与反馈极性相反——负反馈 负反馈的类型(7) 放大电路中反馈的判断举例 反馈支路 电压反馈 串联反馈 串联电压负反馈 负反馈 负反馈的类型(8) 放大电路中反馈的判断举例 反馈支路 电压反馈 并联反馈 并联电压负反馈 负反馈 负反馈的类型(9) 放大电路中反馈的判断举例 反馈支路 电流反馈 串联反馈 串联电流负反馈 负反馈 负反馈的类型(10) 放大电路中反馈的判断举例 反馈支路 电流反馈 并联反馈 并联电流负反馈 负反馈 负反馈的类型(11) 放大电路中反馈的判断举例 分压式偏置电路 反馈支路 电流反馈 串联反馈 负反馈 串联电流负反馈 负反馈的类型(13) 放大电路中反馈的判断举例 射极输出器 反馈支路 电压反馈 串联反馈 负反馈 串联电压负反馈 负反馈的类型(14) 放大电路中反馈的判断举例 集电极与基极之间接电阻的放大电路 反馈支路 电压反馈 并联反馈 负反馈 并联电压负反馈 负反馈的类型(16) 反馈支路 电压反馈 串联反馈 负反馈 交流电压串联负反馈 ES RB21 C3 RC2 RL T2 RB22 RE2 +UCC ~ RS RB1 C1 C2 RC1 T1 RB2 RE1 CE2 RE3 RF 例题3 判断下列电路的反馈类型 RE1、 RE3本级交直流 RE2本级直流 串联电流负反馈 串联电流负反馈 RF级间交流 串联电压负反馈 ES RB21 C3 RC2 RL T2 RB22 RE2 +UCC ~ RS RB1 C1 C2 RC1 T1 RB2 RE1 CE2 RE3 RF 负反馈对放大器性能的影响(1) 负反馈降低放大电路的放大倍数 d X · 负反馈降低放大电路的放大倍数 RL ~ RS RB1 C1 C2 RC ES T RB2 RE +UCC 负反馈降低放大电路的放大倍数 可见引入负反馈会降低放大电路的放大倍数。这是负反馈带来的唯一缺点。但是,与此同时,它也带来了很多好处:如提高放大倍数的稳定性,改善波形失真等。 负反馈对放大器性能的影响(2) 负反馈提高放大电路的稳定性 稳定的含义是不变性,放大电路的稳定性包含静态工作点的稳定、输出电流的稳定、输出电压的稳定、放大倍数的稳定等。 *直流负反馈稳定静态工作点——分压式偏置电路 *电流负反馈稳定输出电流——分压式偏置电路( RE无旁路电容) *电压负反馈稳定输出电压——射极输出器 *放大倍数的稳定 负反馈提高放大电路的稳定性 由于反馈放大电路中,输入输出变量的不同,其量纲也随之变化,对放大电路的性能影响也将不一样。 ——负反馈以降低放大电路的放大倍数为代价,放大倍数的稳定性提高了1+AF倍 电压负反馈稳定输出电压;电流负反馈稳定输出电流。 负反馈提高放大电路的稳定性 当|AF|1时 在深度负反馈的情况下,闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关,基本上不受外界因素变化的影响,这时的放大倍数就很稳定。 负反馈深度越深,放大倍数就越稳定 负反馈对放大器性能的影响(3) 负反馈改善波形失真 从本质上说,负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真。 因此,只能减小失真,而不能完全消除失真。 负反馈对放大器性能的影响(4) 负反馈使放大器其它各项性能都得到改善 负反馈类型 放大倍数 输入电阻 输出电阻 非线性 失真 串联电压 降低1+AF倍 增大 减小 减小 并联电压 降低1+AF倍 增大 减小 减小 减小 串联电流 并联电流 降低1+AF倍 降低1+AF倍 增大 增大 减小 减小 减小 实际上,负反馈通过降低净输入来压缩非线性器件的工作范围达到改善线性的目的,但同时输出幅度也降低了。注意,负反馈只能改善放大器自身非线性器件引入的非线性失真。 零点漂移问题 当输入信号为零时,输出电压不保持恒定,而是在某个范围随时间、温度不断地缓慢变化,称这种现象为零点漂移简称“零漂”。 1、 产生零漂的原因: 2、衡量零漂的指标 A)温度对晶体管参数的影响 B)电源EC的波动 输出端漂移电压 折合到输入端的等效漂移电压 只有输入端等效
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