模电课件-第六章放大电路中的反馈.pptVIP

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由自激振荡条件(作业:定性分析原因) 直接耦合电路中、低频时不会产生自激振荡; 单级和两级放大电路也不可能产生自激振荡; 三级以上电路中容易产生高频振荡。 我们所说的负反馈是指中频时的负反馈,对高频或低频信号,由于附加相移的影响,负反馈会转换成正反馈,满足自激振荡条件。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.电压串联负反馈 电压负反馈能够稳定输出电压 串联负反馈电路的输入电流很小,适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况 2.电流串联负反馈 电流负反馈能够稳定输出电流 3.电压并联负反馈 并联负反馈适用于输入信号为恒流源或近似恒流源的情况 4.电流并联负反馈 四种负反馈组态的特点: 1. 电压负反馈能够稳定输出电压,电流负反馈能够稳定输出电流。 2. 串联负反馈电路的输入电流很小,适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况;并联负反馈适用于输入信号为恒流源或近似恒流源的情况。 3. 电路中引入不同组态的交流负反馈就可实现不同的控制关系,它们的放大倍数具有不同的物理意义: 电流并联负反馈电路 电压串联负反馈电路 电流串联负反馈电路 电压并联负反馈电路 §6.3 方块图及一般表达式 电路的三个环节: 放大: 反馈: 叠加: 反馈框图: 基本放大 电路Ao 反馈回路F ? + – Ao 开环放大倍数 Af 闭环放大倍数 反馈深度 定义: AoF 环路放大倍数 这个值反映了反馈对放大电路的影响。 讨论: (1) 若 ,此时为负反馈; (2) 当 ,与A0无关; (3) 若 ,此时为正反馈; 称为深度负反馈。 (4) 当 ,即ui=0时,也有 uo; 产生自激振荡。 §6.4 深度负反馈放大电路的增益计算 深度负反馈的实质 即对串联负反馈,ui≈uf,ui ≈ 0; 对并联负反馈,ii ≈ if, ii ≈ 0; 深度负反馈的实质:净输入量为0。 放大倍数的分析 F uf + _ + _ ui - + + ? A0 uo + _ + _ ui R RL io 电流串联负反馈 RS F - + + ? A0 uo + _ R RL ii ii if 电压并联负反馈 RS 1.根据不同组态写出反馈系数的正确表达式 2.电压增益与反馈系数的对应关系 3.利用虚短和虚断的原则 并联负反馈电路的信号源 并联负反馈电路中信号源内阻Rs必不可少! 作业 6.6 (defg) 6.7 (abd) 6.8(defg) 6.9(abd) 例6.4.1 电流串联负反馈 例6.4.2 电压串联负反馈 例6.4.3 判断组态 电压串联负反馈 例6.4.4 电流并联负反馈 §6.5 负反馈对放大电路性能的影响 一、对放大倍数的影响 则有: 负反馈使放大倍数下降。 引入负反馈使电路的稳定性提高。 (2) 中, (1) 对负反馈 二、改善波形的非线性失真 Ao ui Ao ui uo F ud uo 加反馈前 加反馈后 uf 三、对输入、输出电阻的影响 1. 串联反馈使电路的输入电阻增加: (与没有反馈时比较) 根据定义分别求。 2. 并联反馈使电路的输入电阻减小: 3. 电压反馈使电路的输出电阻减小: 4. 电流反馈使电路的输出电阻增加: 四、对通频带的影响 引入负反馈使电路的通频带宽度增加: 1.负反馈的引入使得电路放大倍数的变化率(变化的速度)减小,所以……; 2.增益带宽积为常数,所以…..。 四、在实际应用中引入负反馈的一般原则(P280) (1)为稳定静态工作点,引入直流负反馈;为改善动态性能,引入交流负反馈。 (2)信号源内阻较小时,引入串联负反馈;信号源内阻较大时,引入并联负反馈; (3)负载需要稳定的电压信号时,引入电压负反馈;负载需要稳定的电流信号时,引入电流负反馈; (4)根据信号的变换要求,引入适当的反馈组态。 作业P306 6.18 书P281 例题 实际应用中,引入负反馈需要考虑的因素 §6.6 负反馈放大电路的稳定性 自激振荡 定义:输入信号为0时仍有输出信号, 这就是产生了自激振荡。 自激振荡时闭环放大倍数Af=∞,则负反馈不能实现,即只有正反馈才能产生自激振荡。 基本放大 电路Ao 反馈电路 F ? + – 改成正反馈 如果: k闭合,去掉 仍有信号输出。 基本放大 电路Ao 反馈电路 F ? + + k 基本放大 电路Ao 反馈电路 F 反馈信号代替了放大电路的输入信号 如果: 所以,自激振荡条件为:A0F=-1。这包括幅值和相角两方面的含义 将放大倍数和反馈系数写成: 自激振荡条件的推导: 自激振荡的条件: 因为: 所以自激振荡条件又可以分解为: (1)振幅条件: (2)相位条件: n是整数 相位条件意味着振荡电路

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