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文档简介
放大电路中的反馈6、1反馈得基本概念在电子设备中经常采用反馈得方法来改善电路得性能,以达到预定得指标。例如,采用直流负反馈稳定静态工作点。6、1、1反馈概念得建立放大电路中得反馈,就是指将放大电路输出电量(输出电压或输出电流)得一部分或全部,通过一定得方式,反送回输入回路中。UBEQ
UBQ-ICQRE将输出电流ICQ(IEQ)反馈回输入回路,改变UBEQ,使ICQ稳定。由此可见,欲稳定电路中得某个电量,应采取措施将该电量反馈回输入回路。6、1、2反馈得分类一、正反馈与负反馈(按反馈极性分)反馈信号增强了外加输入信号,使放大电路得放大倍数提高——正反馈反馈信号削弱了外加输入信号,使放大电路得放大倍数降低——负反馈反馈极性得判断方法:瞬时极性法。(a)正反馈(b)负反馈例:用瞬时极性法判断电路中得反馈极性。
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-二、直流反馈与交流反馈(反馈信号得交、直流性质)(a)直流负反馈(b)交流负反馈直流负反馈可稳定静态工作点,交流负反馈用以改善放大电路得性能。三、电压反馈与电流反馈(输出端采样方式)如果反馈信号取自输出电压,则为电压反馈;电压负反馈得反馈信号与输出电压成比例;反馈信号取自输出电流,则为电流反馈,电流负反馈得反馈信号与输出电流成比例。判断方法:假设将输出端交流短路,如果反馈信号消失,则为电压反馈;否则为电流反馈。四、串联反馈与并联反馈(求与方式)反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形式求与,为串联反馈;以电流形式求与,为并联反馈。6、2负反馈得四种组态与反馈得一般表达式一、电压串联负反馈图5、1、4电压串联负反馈(a)电路图反馈信号与输出电压成正比,集成运放得净输入电压等于输入电压与反馈电压之差。6、2、1负反馈得四种组态电压放大倍数:反馈系数:因为:所以反馈系数:二、电压并联负反馈(a)电路图反馈信号与输出电压成正比,净输入电流等于外加输入电流与反馈电流之差大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点图5、1、5电压并联负反馈放大倍数:——转移电阻反馈系数:因为:反馈系数:三、电流串联负反馈图5、1、6电流串联负反馈反馈信号与输出电流成正比,净输入电压等于外加输入信号与反馈信号之差。图5、1、6电流串联负反馈——转移电导反馈系数:因为:反馈系数:四、电流并联负反馈反馈信号与输出电流成正比,净输入电流等于外加输入信号与反馈信号之差。(b)方框图电流放大倍数:反馈系数:因为:反馈系数:表6-1四种负反馈组态得电压放大倍数、反馈系数之比较输出信号反馈信号放大网络得放大倍数反馈系数电压串联式电压并联式电流串联式电流并联式电压放大倍数转移电阻转移电导电流放大倍数本次课程得两个学习目标:*反馈系统输入、输出、反馈量及其相互关系*反馈系统对于改善放大电路性能情况得分析6、2、2反馈得一般表达式反馈放大电路方框图净输入信号开环放大倍数无反馈时放大网络的放大倍数;在反馈系统中,有:闭环放大倍数加入反馈后闭环网络的放大倍数;Q:两者得关系怎样?回路增益在反馈放大电路中,信号沿放大网络和反馈网络组成的环路传递一周后所得到的放大倍数。反馈深度引入反馈后,放大电路的放大倍数与无反馈时相比所变化的倍数。——负反馈——正反馈若——深度负反馈结论:深度负反馈得放大电路得放大倍数主要由反馈网络得反馈系数决定,故较能保持稳定。若则——自激振荡6、3负反馈对放大电路性能得影响6、3、1提高放大倍数得稳定性
*Q:引入负反馈后,在输入信号一定得情况下,当电路参数变化、电源电压波动或负载发生变化时,放大电路稳定性如何得到改善提高?在中频范围内,放大倍数得相对变化量:结论:引入负反馈后,放大倍数得稳定性提高了(1+AF)倍。例:在电压串联负反馈放大电路中,①估算反馈系数和反馈深度②估算放大电路的闭环电压放大倍数③如果开环差模电压放大倍数A得相对变化量为±10%,此时闭环电压放大倍数Af得相对变化量等于多少?解:①反馈系数反馈深度②闭环放大倍数③Af得相对变化量当开环差模电压放大倍数变化
10%时,电压放大倍数得相对变化量只有
0、0001%,而稳定性提高了一万倍。xf负反馈减小了波形失真
加入负反馈无负反馈FxfAxixoxo大小略大略小略小略大xiA接近正弦波预失真+–6、3、2减小非线性失真与抑制干扰同样道理,负反馈可抑制放大电路内部噪声。6、3、3展宽频带由于负反馈可以提高放大倍数与稳定性,因而对于频率不同而引起得放大倍数下降,也可以改善。无反馈时,放大电路在中、高频段的放大倍数分别为,上限频率为fH;引入负反馈后,放大电路在中、高频段的放大倍数分别为,上限频率为fHf。关系如何?所以:可见,引入负反馈后,放大电路的中频放大倍数减小为无反馈时的1/;而上限频率提高到无反馈时的倍。同理,可推导出引入负反馈后,放大电路的下限频率降低为无反馈时的1/。结论:引入负反馈后,放大电路得上限频率提高,下限频率降低,因而通频带展宽。3dB3dBfLfHBWfLffHfBWf图5、2、3负反馈对通频带与放大倍数得影响f6、3、4改变输入电阻与输出电阻不同类型得负反馈,对输入电阻、输出电阻得影响不同。一、负反馈对输入电阻得影响1、串联负反馈使输入电阻增大得:2、并联负反馈使输入电阻减小得:二、负反馈对输出电阻得影响1、电压负反馈使输出电阻减小Rcf放大电路得输出电阻定义得:结论:引入电压负反馈后,放大电路得输出电阻减小到无反馈时得。2、电流负反馈使输出电阻增大综上所述
1、反馈信号与外加输入信号得求与方式对放大电路得输入电阻有影响:串联负反馈使输入电阻增大;并联负反馈使输入电阻减小。
2、反馈信号在输出端得采样方式对放大电路得输出电阻有影响:电压负反馈使输出电阻减小;电流负反馈使输出电阻增大。
3、串联负反馈只增大反馈环路内得输入电阻;电流负反馈只增大反馈环路内得输出电阻。
4、负反馈对输入电阻与输出电阻得影响程度,与反馈深度有关。6、4负反馈放大电路得分析计算简单得负反馈放大电路,利用微变等效电路法进行分析;对于深度负反馈放大电路,采用近似估算方法。
6.4.1利用关系式估算闭环电压放大倍数对于电压串联负反馈,中的代表闭环电压放大倍数,可直接估算出负反馈放大电路的闭环电压放大倍数。因而:6.4.2利用关系式估算闭环电压放大倍数放大电路得闭环电压放大倍数:深度负反馈放大电路得闭环电压放大倍数:对于串联负反馈:并联负反馈:例:估算深负反馈运放得闭环电压放大倍数。解:该电路为电压并联负反馈,在深度负反馈条件下:则闭环电压放大倍数为:该电路为电压串联负反馈在深度负反馈条件下图6、4、2例6、4、1电路(c)该电路为电流并联负反馈,在深度负反馈条件下:故:闭环电压放大倍数为:图6.4.2例6.4.1电路(d)该电路为电流串联负反馈,在深度负反馈条件下:6、5负反馈放大电路得自激振荡对于多级放大电路,如果引入过深得负反馈,可能引起自激振荡。6、5、1产生自激振荡原因放大电路得闭环放大倍数为:在中频段,在高、低频段,放大倍数和反馈系数的模和相角都随频率变化,使。一、自激振荡得幅度条件与相位条件当时说明,此时放大电路没有输入信号,但仍有一定的输出信号,因此产生了自激振荡。所以,负反馈放大电路产生自激振荡得条件就是:即:幅度条件相位条件例:由单管阻容耦合共射放大电路得频率响应-270o0.707AumAumfLfHBWffφOO-90o-180ofLfH图
6、5、0可见,在低、高频段,放大电路分别产生了0
~+90
与0
~-90
得附加相移。两级放大电路将产生0
~
180
附加相移;三级放大电路将产生0
~
270
得附加相移。对于多级放大电路,如果某个频率得信号产生得附加相移为180o,而反馈网络为纯电阻,则:满足自激振荡得相位条件,如果同时满足自激振荡得幅度条件,放大电路将产生自激振荡。结论,单级放大电路不会产生自激振荡;两级放大电路当频率趋于无穷大或趋于零时,虽然满足相位条件,但不满足幅度条件,所以也不会产生自激振荡;但三级放大电路,在深度负反馈条件下,对于某个频率得信号,既满足相位条件,也满足幅度条件,可以产生自激振荡。二、自激振荡得判断方法利用负反馈放大电路回路增益的波特图,分析是否同时满足自激振荡的幅度和相位条件。例:某负反馈放大电路的波特图为:f/HZf/HZfofo60402000-90°-180°
AF图
6、5、1
(a)产生自激由波特图中得相频特性可见,当f=f0
时,相位移
AF=-180º,满足相位条件;结论:当f=f0
时,电路同时满足自激振荡得相位条件与幅度条件,将产生自激振荡。此频率对应得对数幅频特性位于横坐标轴之上,即:结论:该负反馈放大电路不会产生自激振荡,能够稳定工作。例:由负反馈放大电路的波特图可见,当f=f0
,相位移
AF=-180º时f/HZf/HZf0f0604020OO-90°-180°
AFfcfc图6.5.1利用波特图来判断自激振荡(b)不产生自激Gm三、负反馈放大电路得稳定裕度当环境温度、电路参数及电源电压等在一定范围内变化时,为保证放大电路也能满足稳定条件,要求放大电路要有一定得稳定裕度。1、幅度裕度Gmf/HZf/HZfofo604020OO-90°-180°
AFfcfc对于稳定得负反馈放大电路,Gm为负值。
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