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模电Y06反馈
该电路为电压串联负反馈 在深度负反馈条件下 图 6.4.2 例 6.4.1 电路(b) 例6.4.1:估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。 据分压公式: 设为理想运放:虚断:iN=0! x 同相比例运算电路 图 6.4.2 例 6.4.1 电路(c) 该电路为电流并联负反馈,在深度负反馈条件下: 故: 闭环电压放大倍数为: 例6.4.1:估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。 设为理想运放:虚断:iP =0! x 同相输入端接地,虚短:uN=uP ,反相输入端亦接地,即虚地。 x 据分流公式: 图 6.4.2 例 6.4.1 电路(d) 该电路为电流串联负反馈,在深度负反馈条件下: 例6.4.1:估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。 设为理想运放:虚短:uN=uP ,则有 据VCR: 且虚断:iP =iN =0 ! X (2-*) 6.5 负反馈放大电路的自激振荡 对于多级放大电路,如果引入过深的负反馈,可能引起自激振荡。 6.5.1 产生自激振荡原因 放大电路的闭环放大倍数为: 在中频段, 1、自激振荡的幅度条件和相位条件 在高、低频段,放大倍数 和反馈系数 的模和相角都随频率变化,使 。 当 时 说明,此时放大电路没有输入信号,但仍有一定的输出信号,因此产生了自激振荡。 所以,负反馈放大电路产生自激振荡的条件是: 即: 幅度条件: 相位条件: (6.5.1) (6.5.2) (6.5.3) 幅度条件 相位条件 例:由单管阻容耦合共射放大电路的频率响应 -270o 0.707Aum Aum fL fH BW f f φ O O -90o -180o fL fH 图 6.5.1 产生了 0? ~ + 90? 附加相移。 产生了 0? ~ -90? 的附加相移。 两级放大电路将产生 0? ~ ? 180? 附加相移;三级放大电路将产生 0? ~ ? 270? 的附加相移。 对于多级放大电路,如果某个频率的信号产生的附加相移为 180o,而反馈网络为纯电阻,则: 满足自激振荡的相位条件,如果同时满足自激振荡的幅度条件,放大电路将产生自激振荡。 6.5 负反馈放大电路的自激振荡 对于多级放大电路,如果引入过深的负反馈,可能引起自激振荡。 6.5.1 产生自激振荡原因 1、自激振荡的幅度条件和相位条件 2、自激振荡的的判断方法 3、负反馈放大电路稳定裕度 6.5.2 负反馈放大电路自激振荡的常用校正措施 1、电容校正 2、RC校正 自学 (2-*) Dq1-2,13z3,1-2 * * 第6章 放大电路中的反馈 6.1 反馈的基本概念 6.2 负反馈的四种组态和反馈的一般表达式 6.4 负反馈放大电路的分析计算 6.5 负反馈放大电路的自激振荡 6.3 负反馈对放大电路性能的影响 6.1 反馈的基本概念 在电子设备中经常采用反馈的方法来改善电路的性能,以达到预定的指标。例如,采用直流负反馈稳定静态工作点。 Rb1 和 Rb2 分压,使基极 UB 固定。 T ICQ (IEQ) UEQ = IEQRe UBQ 固定 UBEQ = UBQ- UEQ IBQ ICQ 使 ICQ 基本不随温度变化,稳定了静态工作点。 图 6.1.1 放大电路中的反馈,是指将放大电路输出电量(输出电压或输出电流)的一部分或全部,通过一定的方式,反送回输入回路中。 UBEQ ? UBQ - ICQRE 将输出电流 ICQ(IEQ) 反馈回输入回路,改变UBEQ,使 ICQ 稳定。 由此可见,欲稳定电路中的某个电量,应采取措施将该电量反馈回输入回路。 6.1什么是反馈 (6-*) 6.1.1 什么是反馈 将放大电路输出量的一部分或全部通过一定的方式引回到输入回路,影响输入量,称为反馈。 怎样引回? 是从输出电压还是输出电流引出反馈? 多少? 1. 正反馈和负反馈 ——凡反馈的结果使输出量的变化减小的为负反馈,否则为正反馈。 反馈的方块图和一般表达式 放大电路的开环放大倍数(增益) 反馈系数 反馈放大电路的闭环放大倍数(增益) 净输入量: ——负反馈; ——正反馈。 ——深度负反馈; P225 P234 环路放大倍数(增益) P233 影响输入电压还是输入电流? 6.1.2反馈的分类 结论:深负度反馈放大电路的放大倍数主要由反馈网络的反馈系数决定,能保持稳定。 若 则 ——自激振荡 反馈的方块图和一般表达式 放大电路的开环放大倍数(增益) 反馈系数 反馈放大电路的闭环放大倍数(增益) 净输入量: ——负反馈; ——正反馈。 ——深度负反馈; P234 环路放大倍数(增益) (6-*) 交流 负反馈 2. 直流反馈和交流反馈 直流
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