电子技术负反馈电路学时(修改版).pptVIP

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电子技术负反馈电路学时(修改版)

dxfhd 3- 例2:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui ube ie 电流串联反馈 RE2对交流反馈不起作用 1. 对交流信号: ie ue ube=ui-ue ib ie RE1:电流串联负反馈。 2. 对直流信号: RE1、RE2对直流均起作用,通过反馈稳定静态工作点。 反馈过程: IE RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui UBE IE UB UE UE=IE(RE1+RE2) UBE=UB–UE IB IE 例3:判断如图电路中RE3的负反馈作用。 +UCC T1 T2 T3 RB1 RC1 RB2 RC2 RB3 RC3 RE3 ui ube1 uf ie3 电流串联负反馈。 负反馈 交流反馈 直流反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈 稳定静态工作点 负反馈的分类 电压串联负反馈 信 号 源 求 和 基本放 大电路 取 样 负 载 反馈 网络 4.2 负反馈放大电路 (四种类型组合) 1. 电压串联负反馈 (1) 反馈网络 (2) 类型 电压串联负反馈 (3) 反馈系数 运放电路 (4)电压串联负反馈特点 稳定vO; 输出电阻ro变小; 输入电阻ri 变大; 反馈量在输入回路是以 电压形式出现 串联反馈要求恒压激励(RS→0) 反馈失效 反馈最强 电压负反馈 串联负反馈 + - A (1) 反馈网络: Rf 、RE1 (2) 类型 电压串联负反馈 (3) 反馈系数 uf uid 例: + – C1 RB1 RC1 RB21 RB22 RC2 RE2 RE1 CE C3 C2 +EC uo ui + – T1 T2 Rf (+) (+) (-) (-) (+) (+) (4) 特点(5点) 2. 电流并联负反馈 (1) 反馈网络 (2) 类型 电流并联负反馈 (3) 反馈系数  稳定iO;  输出电阻ro变大;  输入电阻ri 变小;  反馈量在输入回路是以电流形式出现  并联反馈要求恒流激励(   ) 反馈失效 反馈最强 电流负反馈 并联负反馈 + - A + _ (4)电流并联负反馈特点 例:判断Rf是否负反馈若是,判断反馈的组态。 +UCC RC C2 C1 Rf ui uo i ib if 电压反馈 并联反馈 uo if ib=i+if uo (1) 反馈网络 Rf (2) 类型 电压并联负反馈 (3) 反馈系数 (4) 特点(5点) 3.电压并联负反馈 电压并联负反馈(续一) + - A (+) (-) (-) 4.电流串联负反馈 例: 判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电流反馈 串联反馈 +UCC uC1 uB2 uo ui uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 iE2 + - A + _ + + - 反馈放大电路的简化框图 负反馈放大电路的分析方法 1、负反馈放大电路的基本关系式 求和: 比例系数: 开环增益: (基本放大电路) 闭环增益: (反馈放大电路) 环路增益: 负反馈放大电路的基本关系式(续一) + + - 反馈放大电路的简化框图 (1)电压串联 (2)电流并联 (3)电流串联 (4)电压并联 AF 无量纲! 负反馈放大电路的基本关系式(续二) 反馈深度: D的意义:(稳态条件下) 负反馈 D 1 时,深度负反馈! 正反馈 正反馈 自激! 分析举例(黑板) 例题: 回答下列问题。 1.若要实现串联电压反馈, Rf 应接向何处? 2.要实现串联电压负反馈,运放的输入端极性如何确定? 4.3 负反馈对放大电路性能的影响 提高增益的稳定性 减少非线性失真 扩展频带 改变输入电阻和输出电阻 在放大器中引入负反馈 降低了放大倍数 使放大器的性能得以改善: 一. 提高放大倍数的稳定性 闭环时 则 只考虑幅值有 此式说明,负反馈放大电路放大倍数的相对变化量是基本放大电路放大倍数的相对变化量的(1+AF)分之一。也就是说,放大倍数的稳定性提高了(1+AF)倍。 另一方面: 在深度负反馈条件下 即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时,闭环增益将有很高的稳定性。 增益稳定性提高到D倍。只稳定由A变化引起的Af的变化,当F变化时,则不起作用。 不同的反馈网络,稳定的是不同的增益。 电子技术 第四章 放大电路中的负反馈 模拟电路部分 第四章 放大电路中的负反馈 §4.1 负反馈的概念 §4.2 负反馈的类型及分析方法 §4.3 负反馈对放大电路的影响 反馈在电子电路中应用极为广泛。按照极性的不同,反馈可分为负反馈和正反馈两种类型

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