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负反馈技术 实际反馈放大器类型及极型的判断 负反馈稳定闭环增益、展宽通频带、减小非线性失真、改变输入输出电阻和稳定工作点的作用 在深度负反馈条件下正确计算Af和Avsf 负反馈放大器的稳定性 7.2 反馈放大器的基本关系 7.2.1 单环放大器的理想模型(方块图) 7.2.2 基本反馈方程 定义反馈深度F 7.2.3 使用基本反馈方程的注意事项(方块图的成立条件) 在基本放大器中,信号是从输入端传向输出端;在反馈网络中,信号是从输出端传向输入端。无论在基本放大器还是在反馈网络中,信号都不作与上述方向相反的传输; 7.2.4 反馈放大器的分类 1.电压反馈还是电流反馈? 3.正反馈还是负反馈? 正反馈:反馈信号与输入信号在求和环节相加; 负反馈:反馈信号与输入信号在求和环节相减。 四种反馈类型的电路实现 电流串联负反馈 电压并联负反馈 电流并联负反馈 这是什么反馈类型? 怎样消除反馈网络的负载作用? -将Rf的负载作用提取到基本放大器中 7.3 负反馈放大器的分析 电流并联负反馈 电流串联负反馈 总结 1 从实际电路中准确找出反馈网络; 2 判断反馈类型; 3 判断反馈极性; 4 按“串联开路,并联短路”法则画出基本放大器A; 5 根据反馈信号和反馈网路求B; 6 根据Af=1/B求闭环增益; 7 将Af转换到Avf 7.4 负反馈对放大器性能的影响 负反馈的本质是一种自动调节环路,调节的结果总是使被取样信号的变化受到制约 7.4.2 负反馈扩展闭环增益的通频带 无负反馈时通频带是开环增益A的0.707倍对应的频率之差Δf=fH-fL ,有负反馈时增益降低到Af,对应的-3dB带宽Δff=ffH-ffL Δf 7.4.3 负反馈减小非线性失真 放大器的非线性失真表现在对不同幅度(极性)信号的放大能力不同,而负反馈的自动调节作用使输出幅度大反馈大,输出幅度小反馈小,原输入与该反馈之差正好弥补此不足。 7.4.4 负反馈改变放大器的输入电阻 1.串联负反馈使输入电阻增大 7.4.5 负反馈改变放大器的输出电阻 1.电压负反馈使输出电阻减小 2.电流负反馈使输出电阻增大 开环放大器输出端用诺顿定理等效,其等效电阻ro就是输出电阻, AsXi就是输出端短路电流(见图) * 模拟电路基础 7.1 概述 反馈放大器-将放大器输出信号经反馈网络产生反馈信号,并回送到输入端,该反馈信号与原来输入信号作比较,再用比较所得的偏差信号去控制输出。 第七章 iC RL RB RE + vo - + vi - Vcc 第七章 理想基本放大器 A 理想反馈网络 B + 求和环节 xs xf xi xo xo 取样信号 净输入信号 反馈信号 原输入信号 A 开环增益 B 反馈系数 Af 闭环增益 第七章 对于负反馈(F 1) 净输入减少到原输入的1/F ; 闭环增益减到开环增益的1/F。 定义环路传输T 得闭环增益Af与A、B、T、F的关系-基本反馈方程 深度负反馈(F 1,即AB1), A很大时,闭环增益只与反馈系数有关,与开环增益无关 理想基本放大器 A 理想反馈网络 B + 求和环节 xs xf xi xo xo 与放大净输入信号有关的因素都被纳入到基本放大器中,反馈网络只起反馈作用而不包含任何与放大净输入信号有关的因素(B是一个与放大净输入信号因素无关的量)。 反馈网络不能成为基本放大器输入端或输出端的负载 方块图中标注的各个量是一般化量,用到具体的反馈电路上去时必须具体化。 第七章 B, A, Af可具有无量纲、电导量纲或电阻量纲 第七章 电压反馈: xo为电压,反馈信号xf与输出电压成正比; 电流反馈: xo为电流,反馈信号xf与输出电流成正比。 2.电压求和还是电流求和? 电压求和:原输入信号、反馈信号与净输入信号串联; vs –vf= vi (串联负反馈) 电流求和:原输入信号、反馈信号与净输入信号并联。 is –if= ii (并联负反馈) A B is if ii RL io io A B vs vf vi + - RL vo + - - + + - + - vo A B is if ii RL + - vo vs A B vf vi + - + - - + RL io io 瞬时极性法 理想基本放大器 A 理想反馈网络 B + 求和环节 xs xf xi xo xo 由于xf的作用: | xi || xs | 正反馈;| xi || xs |负反馈 第七章 RL Rf Cf T1 + vo - Rb Re1 + vi - T2 Vcc A 电压串联负反馈 RL Rf T1 + vo - Rb Re1 + vi - T2 反馈网络 Rc1 Rc2 反馈
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