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反馈 和 与负反馈放大电路1讲解材料.ppt
5 反馈和负反馈放大电路; 1. 什么是反馈;使放大元件的输入UBE产生变化;以影响放大电路性能。;双极型晶体管——B、E;2.交流反馈与直流反馈;(2) 交流反馈—— 在交流通路中存在的反馈;(1) 正反馈——反馈信号加强输入信号的作用,使净输入信号大于原输入信号的反馈。;(2) 负反馈——反馈信号削弱输入信号的作用,使净输入信号小于原输入信号。;a. 在输入端加入对地瞬时极性为正的电压uI。;d. 反馈信号削弱了输入信号(uId uI)为负反馈。;净输入信号小于输入信号,所以为负反馈。;净输入信号大于输入信号,所以为正反馈。;a. 电压反馈;b. 电流反馈;c. 判断电压和电流反馈的方法;b. 令输出电流为零(io=0);2. 串联反馈和并联反馈;b. 并联反馈;3. 负反馈放大电路的四种基本类型;b. 电压并联负反馈;c. 电流串联负反馈;d. 电流并联负反馈;电压串联 电压并联 电流串联 电流并联;1.电压串联负反馈;⊕;c. 负反馈的组态判断;d. 电压负反馈的作用;由运算放大器组成的电压跟随器电路;2.电压并联负反馈;⊕;c. 负反馈的组态判断;If ?;e. 当电阻R1=0时;由运算放大器组成的电压并联负反馈电路;3.电流串联负反馈;⊕;c. 负反馈的组态判断;稳定输出电流的机理;4.电流并联负反馈;⊕;c. 负反馈的组态判断;稳定输出电流的机理;图中;由以上各式得;在图示电路中;即 闭环放大倍数下降到开环放大倍数的1/(1+AF);a. 放大倍数下降的原因;b. 对负反馈放大电路放大倍数的一般表达式讨论 ;Af ;d. 当;即电路没有输入,但仍有一定的输出。;思 考 题;5.2.1 降低了放大倍数;由;已知高频区电路开环放大倍数;引入负反馈后高频区闭环放大倍数为;·;·;同理可证,引入负反馈后的电路下限截止频率;由于开环电路的通频带;;xI;5.2.6 抑制反馈环内的干扰和噪声;1.对输入电阻的影响;由于;串联负反馈增大输入电阻;(2)并联负反馈;由于;并联负反馈使输入电阻减小;2.对输出电阻的影响;图中;忽略电流i1;由以上各式得;(2)电流负反馈;忽略电压u1;由此可得;故;5.2.6 正确引入反馈;对于电压—电流变换器:;选择元件参数的依据:;1. 对于高内阻、低内阻的信号源,应该选择何种类型的负反馈电路?;负反馈放大电路的分析计算常用方法;(b) 分别求出基本放大电路的A、Ri、Ro、fH 和fL等指标及反馈网络的反馈系数F。;1. 采用近似计算的依据;在深度负反馈(AF1)的条件下;;(2) 当电路引入并联负反馈时;1.电压串联负反馈(同相输入比例放大器);深度负反馈条件下的分析依据;即;电路的闭环电压放大倍数;Rif ≈∞;2.电压并联负反馈(反相输入比例放大器) ;根据Uid≈0 (虚短)知;·;闭环互阻增益;闭环电压放大倍数;输入电阻;输出电阻;3.电流串联负反馈?电压电流变换器;故电路的闭环互导增益;闭环电压放大倍数;输入、输出电阻;4.电流并联负反馈?电流放大器;输入电流;闭环电流放大倍数;闭环电压放大倍数;输入、输出电阻;1.电压串联负反馈;⊕;(2) 闭环电压放大倍数;·;(3) 输入电阻;(4) 输出电阻;2.电流并联负反馈;⊕;(2) 电流放大倍数;(2) 闭环电流放大倍数;(3) 闭环电压放大倍数;Rif;(4) 输出电阻;5.3.4 电流模运放的闭环特性;低频闭环电压放大倍数;分析电路的高频特性;由图可知;·;由以上各式得电路的高频闭环特性;·;电流模运放幅频特性;电压模运放幅频特性;1. 在深度负反馈的条件下,由于闭环放大倍数只于反馈系数有关,而与管子参数几乎无关。因此,可以任意选用晶体管来组成放大级,管子的参数也就没有什么意义了。这种说法对吗?;5.4.1 负反馈放大电路的自激振荡条件;——基本放大电路在高频或低频区内产生的 附加相移;对于负反馈电路;(1)这时如果AF?1,产生自激振荡。;输出信号在不断的减小,不会产生自激振荡。;a. 电路包含一或二个惯性环节时,附加相移最大不会超过180°;不会产生自激振荡。;(1) 找相位临界频率 fc ;0;(2) 找幅度条件临界频率f0 ;0;(3) 根据 fc 和 f0 的位置判断;2.稳定裕度;在放大电路中加入RC相位补偿网络,使其具有足够的幅度裕度Gm和相位裕度φm。 ;1.滞后补偿;补偿后;由于电容的并入使滞后的附加相移更加滞后,所以称为滞后补偿。;2. 超前补偿;(2)补偿电路;由于;练习题;(2)当已知A的相对变化率来计算Af的相对变化率时,应根据A的相对变化率的大小采用不同的方法。;当A变化20%时;当A变化-
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