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文档简介
7-1§7.4负反馈放大电路的分析方法负反馈放大器的计算,一般是计算闭环放大倍数和闭环电压放大倍数。我们常常利用深度负反馈的近似公式进行估算»1(即>10)时当基本放大电路A反馈回路F+–7-2由深度负反馈条件:基本放大电路A反馈回路F+–即,深度负反馈条件下,闭环增益只与反馈网络有关由此可得深度负反馈条件下,基本放大电路“两虚”的概念又因为代入上式得输入量近似等于反馈量净输入量近似等于零深度负反馈的特点串联负反馈,输入端电压求和深度负反馈条件下xid=
xi-
xf
0
虚短虚断虚短虚断并联负反馈,输入端电流求和vid=
vi-
vf
0iid=
ii-
if
0vid=
iidri
07-4计算深度负反馈情况下,图示电压串联负反馈电路的电压放大倍数。例1+-vi+-+-vid+-vfRlRfRL+vo-输出电压vo经Rf、R1分压后加到输入回路上,因流入运放反相输入端的电流一般极小,可以忽略,故有反馈系数为因满足深度负反馈,故闭环放大倍数为电压串联负反馈闭环放大倍数就是闭环电压放大倍数7-5计算深度负反馈情况下,图示级间电压串联负反馈电路的电压放大倍数。(与实验类似)作为整个放大器的反馈电压,忽略V1的发射极电流在R4上的压降(这个压降属于第一级的局部反馈电压,相对整个放大器的反馈来说一般可以忽略)7-6例2计算深度负反馈情况下,图示电压并联负反馈电路的电压放大倍数。(类似于教材P351例7.5.2)vi+-+RfisiiiidifRL+vo--rs深度负反馈,反馈系数为:闭环互阻放大倍数为闭环源电压放大倍数为7-7深度负反馈,反馈系数为:闭环互阻增益闭环源电压放大倍数为计算深度负反馈情况下,图示电压并联负反馈电路的电压放大倍数。7-8例3计算深度负反馈情况下,图示电流串联负反馈电路的电压放大倍数。++-viioRf+vo-RLvf-+-+_vid深度负反馈,反馈系数为:闭环互导增益闭环电压放大倍数为7-9+RcVC3Uf+-UCCRe1Rb+C1+-Ui+C2Re2RL+-Uo计算深度负反馈情况下,图示电流串联负反馈电路的电压放大倍数。反馈系数为
所以,闭环电压放大倍数为闭环互导增益RcUf+-Re1Rb+-UiRL+-UoIo7-10例4计算深度负反馈情况下,图示电流并联负反馈电路的电压放大倍数。2RRfIoIf反馈系数为
闭环电流增益闭环源电压放大倍数为ifiiiidioi2f++-isR2voRL-+rsRR-vi7-11计算深度负反馈情况下,图示级间电流并联负反馈电路的电压放大倍数。反馈系数为
闭环电流增益闭环源电压放大倍数为7-12
前面曾经指出,当负反馈放大器的反馈深度|1+|=0时,闭环放大倍数趋于无穷大,这时我们称放大器产生了自激。自激破坏了放大器的稳定性。本节对此作一讨论。1.自激现象及其产生条件
一个放大器在没有输入信号时也会有信号输出,这个放大器就产生了自激。自激也叫自激振荡,此时,即使放大器的输入信号为零,在输出端仍可用示波器观察到输出信号波形。产生自激的放大器会妨碍正常信号的放大,使工作状态不稳定,因而应设法消除或避免。前面已经指出,当负反馈放大器满足|1+|=0时会产生自激,因此,|1+|=0(或=-1)就是产生自激的条件。§7.5负反馈放大器的稳定问题7-13
前面讨论负反馈电路都假定其工作于中频区,各电抗元件影响可忽略,中频区段的附加相移为0。但高频段或低频段则存在附加相移(比如:在阻容耦合放大器中),当附加相移达到±π的奇数倍时,Xf与Xi必然由中频区的同相变为反相,反馈不是削弱而是增强了净输入信号,原来的负反馈变成了正反馈,当正反馈较强以至
即使输入端不加信号,输出端也会产生输出信号,电路产生自激。幅值条件相位条件(附加相移)做增幅振荡,更易自激vid=vi-vf7-14
产生自激的条件=-1可以分为两条:自激的振幅条件||=1自激的相位条件arctan()=±(2n+1)π
实际上,在满足相位条件后,||>1也会使放大器(更易)自激,且其输出信号的幅度会增加,直到为电路元件的非线性所限制不再增加为止。因此,产生自激的条件应是
||≥1arctan()=±(2n+1)π7-152.自激的消除避免产生自激保证负反馈放大器稳定工作的办法,就是设法破坏其自激振荡的条件,使两个条件都不发生或不同时发生。从(a)图可以看出,当相移φ=arctan()为-π时,||≥1(即20lg||≥0dB),两个条件同时满足。7-16由图可见,当对数幅频值20lg||=0dB,相移φ还未达到-π;当φ达到-π时,20lg||<0dB。消除自激就是设法使电路处于图(b)的稳定状态,使φ=±π和20lg||≥0不能同时满足。
(b)图为稳定状态2.自激的消除7-
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