模电课件 dzxlx_053.ppt

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模电课件 dzxlx_053

5.2.6 噪声性能不变 负反馈对放大器性能影响主要表现为: 降低增益 减小增益灵敏度(或提高增益稳定性) 改变电路输入、输出电阻 减小频率失真(或扩展通频带) 减小非线性失真 噪声性能不变 5.2.5 减小非线性失真 在电路输出端 基本放大器引入负反馈的原则 若要求电路 vo 稳定或 Ro 小 应引入电压负反馈。 若要求电路 io 稳定或 Ro 大 应引入电流负反馈。 在电路输入端 若要求Ri 大或从信号源索取的电流小 引入串联负反馈。 若要求Ri 小或从信号源索取的电流大 引入并联负反馈。 反馈效果与信号源内阻 RS 的关系 若电路采用RS 较小的电压源激励 应引入串联负反馈 若电路采用RS 较大的电流源激励 应引入并联负反馈 例、如图所示为多级放大器的交流电路,应如何接入 反馈元件,才能分别实现下列要求?(1)电路参数变化 时, 变化不大,并希望有较小的 ;(2)负载变 化时, 变化不大,并希望有较大的 反馈效果与 RS 关系的说明: 串联负反馈 采用电压源激励时,若 RS ? 0 则   由于 vS 恒定,则 vf 的变化量全部转化为 vi? 的变化量,此时反馈效果最强。 采用电流源激励时,若 RS ? ?   由于 iS 恒定,vi? 固定不变,结果导致反馈作用消失。 +- A kf Ri Rs vs +- + - vf vi? + - vi xo (电压源激励) is +- A kf Ri Rs +- vf vi? + - vi xo (电流源激励) 则 恒定 ii? ii if A kf Ri xo Rs vs + - vi? +- (电压源激励) if ii? ii A kf Ri xo is Rs (电流源激励) 并联负反馈 采用电压源激励时,若 RS ? 0 则   由于 iS 恒定,则 if 的变化量全部转化为 ii? 的变化量,此时反馈效果最强。 采用电流源激励时,若 RS ? ?   由于 vi? 固定不变,结果导致反馈作用消失。 则 恒定 深度负反馈条件 5.4 深度负反馈 当电路满足深度负反馈条件时: 深度负反馈条件: T 1 或 F 1 串联反馈电路输入电阻: 并联反馈电路输入电阻: 电压反馈电路输出电阻: 电流反馈电路输出电阻: 增益: 或 深度负反馈条件下 Avf 的估算 根据反馈类型确定 kf 含义,并计算 kf 分析步骤: 若并联反馈:将输入端交流短路 若串联反馈:将输入端交流开路 则反馈系数 确定 Afs(= xo / xs) 含义,并计算 Afs = 1 / kf 将 Afs 转换成 Avfs = vo / vs kf = xf / xo 计算此时 xo 产生的 xf 例 1 图示电路,试在深度负反馈条件下估算 Avfs 。 该电路为电压串联负反馈放大器。 解: 将输入端交流开路,即将 T1 管射极断开: 则 因此 vs RC1 vo + - +- RE1 RL RC2 Rf RS T1 T2 +- vf 例 2 图示电路,试在深度负反馈条件下估算 Avfs 。 该电路为电流并联负反馈放大器 解: 将输入端交流短路,即将 T1 管基极交流接地: 则 因此 is RC1 vo + - RL RC2 Rf RS T1 T2 if RE2 io 深度负反馈 深度负反馈条件: T 1 或 F 1 。 增益: 或 深度负反馈条件下 Avf 的估算 根据反馈类型确定 kf 含义,并计算 kf 若并联反馈:将输入端交流短路 若串联反馈:将输入端交流开路 则反馈系数 确定 Afs(= xo / xs) 含义,并计算 Afs = 1 / kf 将 Afs 转换成 Avfs = vo / vs kf = xf / xo 计算此时 xo 产生的 xf 例 3 图示电路,试在深度负反馈条件下估算 Avfs 。 该电路为电压并联负反馈 (1)解: 将反相输入端交流接地: 则 因此 该电路为电压串联负反馈。 (2)解: 将反相输入端交流开路: 则 因此 - + A R1 Rf +- vs vo if (图 1) - + A R1 Rf +- vs vo - + vf (图 2) 5.5 负反馈放大器的稳定性 5.5.1 判别稳定性的准则 反馈放大器频率特性: 若在某一频率上 T(j?osc) = -1 放大器自激 自激振幅条件 自激相位条件 说明 自激时,即使 xi = 0,但由于 xi? = xf ,因此反馈电路在无输入时,仍有信号输出。 不自激条件 当 或 时, 或当 时, 或 稳定裕量   稳定裕量表示负反馈放大器远离自激状态的程度。 当 时,相位裕量 当 时,增益裕量 ?g—增益临界

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