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模拟电子技术—第五章
第五章 负反馈放大电路;5.1 反馈的基本概念 ;定义: 叫开环放大倍数;
叫反馈系数;
叫闭环放大倍数。
因为
所以
;5.1.2 反馈类型及其判定
1. 电压反馈与电流反馈 ;(2) 电流反馈: ; (3) 电压反馈和电流反馈的判定:
判定方法之一——输出短路法。将反馈放大器的输出端对交流短路, 若其反馈信号随之消失, 则为电压反馈, 否则为电流反馈。 因为输出端对交流短路后, 输出交变电压为零, 若反馈信号随之消失, 则说明反馈信号正比于输出电压, 故为电压反馈;若反馈信号依然存在, 则说明反馈信号不正比于输出电压, 故不是电压反馈, 而是电流反馈。
判定方法之二——按电路结构判定:在交流通路中,若放大器的输出端和反馈网络的取样端处在同一个放大器件的同一个电极上, 则为电压反馈; 否则是电流反馈。 ;图 5 – 4 反馈电路举例 ;2. 串联反馈和并联反馈 ;(2) 并联反馈: ; (3) 串联反馈和并联反馈的判定方法:对于交变分量而言, 若信号源的输出端和反馈网络的比较端接于同一个放大器件的同一个电极上, 则为并联反馈;否则, 为串联反馈。
按此方法可以判定, 图 5 - 4(a)是并联反馈, 图 5 - 4(b)是串联反馈。 ;3. 直流反馈和交流反馈 ;4. 负反馈和正反馈 ; 按上述方法可以判定图 5- 4(a)是负反馈。判定过程如下:因为是并联反馈,所以设定一个增大的iB, 则;5.1.3 负反馈放大器的四种基本组态 ;1. 串联电压负反馈 ;称作开环电压放大倍数, 无量纲。 ;称作开环互导放大倍数, 其量纲是电导。 ;图 5 – 8 串联电流负反馈放大器;3. 并联电压负反馈 ;称作开环互阻放大倍数, 其量纲是电阻。 ;4. 并联电流负反馈 ;称作开环电流放大倍数, 无量纲。 ;表5-1 四种反馈组态下,A,F和Af的不同含义;5.2 负反馈对放大器性能的影响 ;5.2.2 稳定被取样的输出信号 ; 对于图 5 - 9 所示的并联电压负反馈电路, 当某一因素使Uo
增大时, 则; 2. 电流负反馈
因为电流负反馈, 被取样的输出信号是输出电流, 所以, 凡是电流负反馈, 必然能稳定输出电流。
对于图 5 - 10 所示的并联电流负反馈电路, 当某一因素使Ie2增大时, 则: ;5.2.3 使放大倍数的稳定性提高 ;5.2.4 可以展宽通频带 ;当反馈系数F不随频率变化时, 引入负反馈后的高频特性为 ;按照通频带的定义:
开环放大器的通频带为: fbw=fh-fl
闭环放大器的通频带为:fbwf=fhf-flf;5.2.5 对输入电阻的影响 ;开环输入电阻: ;2. 并联负反馈使输入电阻减小 ;开环输入电阻: ;5.2.6 对输出电阻的影响 ; 可见, 引入电压负反馈后可使输出电阻减小到ro/(1+AoF) 。不同的反馈形式,其A、F的含义不同。串联电压负反馈F=Fu=Uf/Uo, A=Au=Uo/Ui′; 并联电压负反馈F=Fg=If/Uo, A=Ar=Uo/Ii′。 ;2. 电流负反馈使输出电阻增大 ;(A为RL=0 时的短路开环放大倍数);5.2.7 减小非线性失真和抑制干扰、噪声 ; 【例1】某放大器的Au=1000, ri=10kΩ, ro=10 kΩ,fh=100kHz,, fL=10kHz,在该电路中引入串联电压负反馈后, 当开环放大倍数变化±10%时, 闭环放大倍数变化不超过±1%, 求Auf, rif, rof, fhf, flf。 ;;5.3 负反馈放大器的指标计算 ; 5.3.2 分离法
把负反馈放大器分离成基本放大器和反馈网络两部分, 然后分别求出基本放大器的各项指标和反馈网络的反馈系数, 再按上一节的有关公式, 分别求得Af, rif、 rof, fhf等。 ;5.3.3 ???负反馈放大器的增益估算法 ;2. 估算依据
对于强负反馈放大器来说, 因为AF1, 所以; 【例2】估算图5-16(a)所示串联电压负反馈放大器的闭环电压增益Auf=Uo/Ui。 ; 解 由于是串联电压负反馈, 故Ui≈Uf。由图5-16(b)可知, 输出电压Uo经Rf和Re1分压后反馈
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