《模拟与数字电子技术》第五章 放大电路中的反馈.pptVIP

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第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 说明:为了方便调节频率,通常取: 则: RC串并联电路的频率特性 (幅频特性) (相频特性 ) 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 RC串并联电路的频率特性: 当 即谐振频率 反馈系数达最大值: 且 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 2. RC桥式振荡电路 前述振荡电路产生振荡的相位条件为: 串并联选频电路的 即有 和 同相位,则必须有基本放大电路的: 即振荡电路中基本放大器部分的输入电压与输出电压必须是同相位,才能使RC串并联选频振荡电路满足振荡的相位条件要求。 其它 的频率信号,由于不能满足振荡的相位关系而被抑制,因此该电路的振荡频率为 ,改变RC的值可调整。 分析起振的幅值条件和相位条件 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 前述振荡电路产生振荡还要满足的幅值条件。 即起振要求幅值条件: 分析RC桥式振荡电路是否满足起振的幅值条件? 只需使 同相比例运算放大器的电压放大倍数为: 只要选取 即可满足起振条件。 注:若振荡电路的基本放大器部分采用两级以上的阻容耦合放大电路,这样的起振条件是很容易满足的。 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 温度T ↑ → Uo ↑ 分析组成的负反馈网络 的稳定电压的过程。 → R3(负温度系数)↓ → ↑ → Uo ↓ 同理可分析当温度下降时,负反馈网络的自动稳幅过程。 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 例5-6 图5-21是一个文氏桥式振荡电路,各组成部分 的值如图中标示。判断该电路是否满足起振条件。 解: 串并联电路的振荡频率 第五章 放大电路中的反馈 第四节 正弦波振荡电路 当 , ,又 因此满足振荡的相位条件。 此时, ,由图可知,同相输入运算放大电路的电压放大 倍数为: 调节电位器 ,使满足式 ,就可满足 的幅值要求,该电路就能起振。 由于 是增幅振荡,振荡的幅度不断增大,只有受运算放大器的最大输出幅值的限制,才能稳定下来。此时波形已有较大的失真。为减小失真,在电阻 的两端并联两个二极管,起到双向自动稳幅的作用。 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 图5-10在集电极与基极间接有电阻的放大电路 2.并联电压负反馈 分析过程 1、用瞬时极性法判断正、负反馈? 2、从输出端判断电压、电流反馈? 3、从输入端判断串联、并联反馈? 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 交流负反馈 ①判断正负反馈 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 ②判断负反馈放大电路的组态 其次,判断具体的反馈类型 从输入端看,反馈信号以电流形式与输入信号并联,故为并联反馈。 从输出端看,反馈电流正比于输出电压,故为电压反馈。 上述电路的判断结果是:并联电压负反馈。 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 反馈判断的几点说明: ①瞬时极性用于判断正、负反馈。是在输入端任意假定一个交流输入信号的瞬时对地极性,切勿与该点的直流电位相混淆。 ②信号经共发射极放大器传递时, 凡由集电极输出的信号与输入信号反相, 瞬时极性变号,由发射极输出的信号, 则瞬时极性不变。 ③信号经耦合电容、电阻等元件传递时, 一般只产生衰减而瞬时极性不变。 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 例5-3 图5-12所示电路为由集成运放构成 的反馈电路,试判断图中各电路中反馈的极性和组态。 a) 1、用瞬时极性法判断正、负反馈 2、从输出端判断电压、电流反馈。 3、从输入端判断串联、并联反馈。 电流反馈 电流反馈 并联反馈 串联反馈 第五章 放大电路中的反馈 第二节 负反馈放大电路的组态 C) D) 分析两级间的反馈 串联电压负反馈 并联电流负反馈 第五章 放大电路中的反馈 第三节 负反馈对放大电路性能的影响 一、对放大倍数的影响 1. 降低放大倍数 说明引入负反馈后削弱了净输入信号,电路的放大倍数降低了。且反馈深度的值越大,负反馈越强, 可知 则 也就越小。 注:射级输出器的输出信号全部反馈到输入端 , 它的反

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