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《基础电子技术》5.2反馈的组态及判断方法

例5.2.2: 试判断图05.02.05所示电路的反馈是正反馈还是负反馈。 例5.2.3: 试判断图05.02.06所示电路的反馈是正反馈还是负反馈。 例5.2.4: 试判断图05.02.07所示电路的反馈是电压反馈,还是电流反馈。 例5.2.5: 试判断图05.02.08所示电路的反馈是电压反馈,还是电流反馈。 5.2 反馈的组态及判断方法 5.2.1 直流反馈和交流反馈 5.2.2 串联反馈和并联反馈 5.2.3 正反馈和负反馈 5.2.4 电压反馈和电流反馈 5.2.5 四种反馈组态电路的判断 反馈信号只有交流成分时为交流反馈,反馈信号只有直流成分时为直流反馈,既有交流成分又有直流成分时为交直流反馈。 5.2.1 直流反馈和交流反馈 例5.2.1:试分析图05.02.01电路的反馈分别从A、B、C三个点取出时,是交流反馈、直流反馈还是交直流反馈。 解:反馈信号从A点取出是交流反馈,因为有电容器C2隔 离了直流信号,只允许交流信号通过;   反馈信号从B点取出是直流反馈,因为电阻Re2上只有 直流分量,交流信号被Ce所短路 ; 反馈信号从C点取出是交直流反馈,因为C点既有静态 工作点的直流,又有被放大的交流信号。 图05.02.01 例5.2.1电路图 反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极,则为并联反馈;反之,加在放大电路输入回路的两个电极,则为串联反馈。 对于运算放大器来说,反馈信号与输入信号同时加在同相输入端或反相输入端,则为并联反馈;一个加在同相输入端一个加在反相输入端则为串联反馈。 对于晶体管来说,反馈信号与输入信号同时加在输入晶体管的基极或发射极,则为并联反馈;一个加在基极一个加在发射极则为串联反馈。 5.2.2 串联反馈和并联反馈 图05.02.02 并联反馈和串联反馈 此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。 此时反馈信号与输入信号 是电压相加减的关系。 对于串联反馈,在放大电路的输入端有 对于并联联反馈,在放大电路的输入端有 图中 是输入信号, 是反馈信号, 是净输入信号, 是输出信号。加入反馈以后,输入信号与反馈信号相加或相减以后,得到净输入信号,再加到放大电路的输入端。 图05.02.03 反馈概念方框图 负反馈—加入反馈后,净输入信号| Xi | | Xi | , 输出幅度下降。 正反馈—加入反馈后,净输入信号| Xi | | Xi | , 输出幅度增加 。 ? ? ? ? 5.2.3 正反馈和负反馈 5.2.3.1 正反馈和负反馈的定义 瞬时极性法就是在放大电路的输入端,假设一个输入信号对地的瞬时极性,瞬时电压增加可用“+”、或“↑”表示;瞬时电压下降可用“-”、或“↓”表示。 5.2.3.2 正反馈和负反馈的判断法 1. 瞬时极性法 按信号正向传输方向依次判断放大电路中相关点的瞬时极性,直至反馈网络与放大电路相连接的输出端,或放大电路中间取出反馈信号处。再沿反馈网络反向传输,判断出信号的瞬时极性,直至放大电路的输入端,确定反馈信号的瞬时极性。根据输入信号和反馈信号的瞬时极性判断,如果反馈信号的瞬时极性使净输入减小,则为负反馈,反之为正反馈。 对于串联反馈而言,反馈信号与输入信号同时加在输入回路的两个电极,是电压信号的相加或相减。若反馈信号与输入信号的瞬时极性相同,则净输入减小,是负反馈;若反馈信号与输入信号的瞬时极性相反,则净输入增大,是正反馈。 图05.02.04 正、负反馈的确定 对于并联反馈而言,反馈信号与输入信号同时加在输入回路的一个电极,是电流信号的相加或相减。若反馈信号与输入信号的瞬时极性相同,则净输入增大,是正反馈;若反馈信号与输入信号的瞬时极性相反,则净输入减小,是负反馈。 (a) 串联反馈时反馈极性的确定 (b) 并联反馈时反馈极性的确定 2. 由瞬时极性确定正反馈和负反馈 关于串联反馈,反馈信号与输入信号在输入回路是电压信号的相加或相减,比较好理解和处理。 图05.02.04 正、负反馈的确定 关于并联反馈,反馈信号与输入信号在输入回路是电流信号的相加或相减。因为反馈信号与输入信号加的一个电极,无法区分输入电压和反馈电压,所以根据基尔霍夫电流定理,有 可

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