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文档简介

7.1反馈的基本概念与分类7反馈放大电路7.3负反馈放大电路增益的一般表达式7.4负反馈对放大电路性能的影响7.5深度负反馈条件下的近似分析*

7.8负反馈放大电路的稳定性7.2负反馈放大电路的四种组态*7.6负反馈放大电路设计*7.7负反馈放大电路的频率响应§7.1-7.2

反馈的基本概念、分类及类型判断(1)凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部引回到输入端,与输入信号迭加,就称为反馈。(2)若引回的信号削弱了输入信号,就称为负反馈。若引回的信号增强了输入信号,就称为正反馈。一、反馈的基本概念1、反馈的定义及作用其中:负反馈的作用:稳定静态工作点;降低放大倍数;改变输入电阻;改变输出电阻;扩展通频带。

正反馈的作用:加快电路中各量的变化;提高放大倍数;但会造成电路的不稳定。2、反馈放大电路的框图:基本放大电路A反馈支路F+输出信号反馈信号净输入信号输入信号开环–+

闭环反馈放大电路的三个环节:基本放大电路:反馈支路:比较环节:………反馈系数图中:x代表电压或电流二、反馈放大电路的分类基本放大电路A反馈支路F+–+4.按xid与xi、xf的关系:3.按xf信号成分:电流反馈:反馈信号源于输出端的电流,且xf∝io1.按反馈回路取自的输出端信号类型:电压反馈:反馈信号源于输出端的电压,且xf∝vo2.按反馈回路与输入回路的联结方式:分为:电压反馈和电流反馈分为:串联反馈和并联反馈分为:直流反馈、交流反馈和交直流反馈分为:正反馈和负反馈正反馈:反馈信号增强净输入信号。负反馈:反馈信号削弱净输入信号。满足:xid=xi+xf满足:xid=xi-xf共24种三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件):连接输入和输出回路的支路(或元件)。反馈支路:由一个或多个电阻、电容串、并联构成的无源网络。作用:从输出回路取出电压(或电流)送回输入回路,并与输入端相叠加,从而影响放大器性能。步骤:+-voviR2R1RfRfREvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRER2R3R2R3R1vo+VCCRCC1C2viR11.确定反馈支路(或元件):Rf为反馈支路R2、R3为反馈支路RE为反馈支路R1为反馈支路+-viR1RL三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件)2.判断是串联反馈还是并联反馈步骤:判断方法:若反馈支路与输入信号端相交是并联反馈;若反馈支路与输入信号端不相交是串联反馈。(1)输入信号xi、反馈信号xf、净输入信号xid都以电流形式出现,即为ii、if、iid对BJT而言,iid就是基极电流;对运放而言,就是同相或反相输入端的电流串联反馈特点:(1)输入信号xi、反馈信号xf、净输入信号xid都以电压形式出现,即为vi、vf、vid对BJT而言,vid就是基极-发射极的电压;对运放、差放而言,就是同相与反相输入端间的电压。xixfxid并联反馈特点:因为反馈支路与输入端相交形成节点,节点上的信号xi、xf、xid只能满足KCL,所以它们必须以电流形式出现。+-voviR2R1RfRfREvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-viR1R2R3R2R3R1vo+VCCRCC1C2viR1Rf为反馈支路R2、R3为反馈支路RE为反馈支路R1为反馈支路2.判断是串联反馈还是并联反馈反馈支路与输入信号端不相交是串联反馈反馈支路与输入信号端相交是并联反馈串联反馈并联反馈RL三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件)2.判断是串联反馈还是并联反馈3.从输入到输出标出BJT或运放各极的瞬时极性,(用“

”或“

”表示),并标出各级BJT或运放上的输入信号、反馈信号、净输入信号及方向。步骤:+-BJT或运放各极极性的标出方法:+-++++-习惯上将输入信号xi在某瞬时的极性标为“”,其余各极的极性在此基础上按规律标出。+-+voxixi-+voxixi++共射电路共集电路共基电路同相输入反相输入+-voviR2R1RfRfREvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-viR1R2R3R2R3R1vo+VCCRCC1C2viR1串联反馈并联反馈串联反馈并联反馈3.标出各极瞬时极性,标出各信号及方向+-iiifiiiid+-+vidvfvivid+++vivfiid+-ifRL三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件)2.判断是串联反馈还是并联反馈3.标出各极瞬时极性,标出各信号及方向步骤:4.判断是电压反馈还是电流反馈写出xf的表达式,令输出端交流短路(或令RL=0),即vo=0,若反馈信号就为零,则为电压反馈;若反馈信号仍然存在,则为电流反馈。判断方法2(经验法):RLvoRLvo电压反馈的两种连接形式:RLvoRLRfvo电流反馈的两种连接形式根据电压反馈、电压反馈的连接形式来判断。判断方法1:串联反馈并联反馈串联反馈并联反馈+-voviR2R1RfRf+-ifiiiidREvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-+vidvfvi+-viR1R2R3R2R3vid+++vivfR1vo+VCCRCC1C2viR1iiiid+-if4.判断是电压反馈还是电流反馈电压电流电流电压RLvO三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件)2.判断是串联反馈还是并联反馈3.标出各极瞬时极性,标出各信号及方向步骤:4.判断是电压反馈还是电流反馈5.判断是正反馈还是负反馈判断方法:对并联反馈:列写KCL方程,若满足iid=ii+if,为正反馈。若满足iid=ii-if,为负反馈对串联反馈:列写KVL方程,若满足vid=vi+vf,为正反馈。若满足vid=vi-vf,为负反馈串联并联+-voviR2R1RfRf+-ifiiiidREvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-+vidvfvi+-viR1R2R3R2R3vid+++vivfR1vo+VCCRCC1C2viR1iiiid+-if5.判断是正反馈还是负反馈电压电流电流RLvO反馈负反馈反馈负反馈串联反馈负反馈并联电压反馈负反馈三、反馈类型的判断1.确定反馈支路(或元件)2.判断是串联反馈还是并联反馈步骤:4.判断是电压反馈还是电流反馈5.判断是正反馈还是负反馈判断方法:3.标出各极瞬时极性,标出各信号及方向6.判断是直流反馈、交流反馈还是交直流反馈若反馈支路上只有交流信号为交流反馈;注意反馈支路上是否有电容及连接方式、位置。若反馈支路上只有直流信号为直流反馈;若反馈支路上既有交流信号又有直流信号为交直流反馈。6.判断是直流反馈、交流反馈还是交直流反馈REvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-+vidvfvi电流串联负反馈+-voviR2R1RfRf+-ifiiiid电压并联交直流负反馈REvo+VCCRB1RCC1C2RB2RLviRE+-+vidvfvi电流串联负反馈+-voviR2R1RfRf+-ifiiiidC电压并联负反馈电压并联负反馈电压并联交流负反馈C电流串联直流负反馈电流串联交直流负反馈vivfvid

例题1:电流负反馈交直流串联R1R2R3R5R4viioR6RLioR6RL试判断下图的反馈类型例题2:电压负反馈交直流串联当v0=0时,vf

=0试判断下图的反馈类型vivf?vid

例题3:电流*对Re1:*对Rf1、Rf2:电压并联串联交直流交直流负反馈负反馈当v0=0时,if

=0当vo=0时,ie3=0vf=0试判断下图的反馈类型vivf?vid

ifiiiid§7.3负反馈放大电路增益的一般表达式一、负反馈放大器增益(或闭环放大倍数)Af:定义:反馈深度反馈系数:ofxxF=开环放大倍数:idoxxA=基本放大电路A反馈支路F+–+净输入信号:二、关于反馈深度的讨论负反馈深度负反馈正反馈自激振荡1AAfAF=+---反馈深度深度负反馈引入负反馈会降低电路的增益,电路的闭环增益是开环增益的1/倍。§7.4负反馈对放大电路性能的影响

提高增益的稳定性

减少非线性失真

扩展通频带改变输入电阻

在放大器中引入负反馈

降低了放大倍数

使放大器的性能得以改善:稳定输出量、改变输出电阻闭环时:则即闭环增益相对变化量是开环相对变化量的倍。原因:在深度负反馈条件下

即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时,闭环增益将有很高的稳定性。一、提高放大倍数的稳定性二、改善放大器的非线性失真Avivivo加负反馈前加负反馈后AF+–+失真改善vo原因:开环时:xo=Axi,由于半导体的非线性,因此A也具有非线性,故xo非线性程度较大。闭环时:xo=Afxi=1/Fxi,而F由线性元件,因此Af具有线性性,故xo非线性程度很小。三、扩展放大器的通频带

结论:加入负反馈后,增益下降,但通频带却加宽。

假设:无反馈时放大器的通频带:fBW=fH-fLfH

有反馈时放大器的通频带:fBWf=fHf-fLffHf放大器的一个重要特性:增益与通频带之积为常数可以证明:fBWf=(1+AF)fBW则:Avf×fBWf=Av×fBW1、串联负反馈无反馈时:

有反馈时:四、负反馈改变输入电阻vid=vi-vf使输入电阻增加xoRiiivi

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