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第 6 章 放大电路中的反馈

第 6 章 放大电路中的反馈. 6.1 反馈的基本概念及判断方法. 6.2 负反馈 放大电路的四种基本组态. 6.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式. 6.4 深度 负反馈放大电路放大倍数的分析. 6.5 负反馈对放大电路性能的影响. 6.6 负反馈放大电路的稳定性. 重点掌握 基本概念. 6.1 反馈的基本概念及判断方法. 6.1.1 反馈的基本概念. 1. 反馈. 在电子电路中, 将输出量 (输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式 作用到输入回路 ,用来 影响其输入量 (放大电路的输入电压或输入电流)的措施称为反馈。.

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第 6 章 放大电路中的反馈

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Presentation Transcript


  1. 第6章 放大电路中的反馈 6.1反馈的基本概念及判断方法 6.2负反馈放大电路的四种基本组态 6.3负反馈放大电路的方块图及一般表达式 6.4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 6.5负反馈对放大电路性能的影响 6.6负反馈放大电路的稳定性 重点掌握基本概念

  2. 6.1反馈的基本概念及判断方法 6.1.1 反馈的基本概念 1.反馈 在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施称为反馈。 反馈的目的:通过输出对输入的影响来改善系统的运行状况及控制效果。

  3. 净输入 叠加 输入 放大器 输出 ± 反馈信号 反馈网络 2. 反馈电路框图 开环 闭环 取+ 加强输入信号 正反馈 用于振荡器 取 - 削弱输入信号 负反馈 用于放大器

  4. 【例】 +VCC RB1 RC C2 + C1 + + + uO RB2 RL RE uI - - 分压偏置式静态工作点稳定电路 静态工作点稳定原理 输出量: IC 反馈量: URE 净输入量: UBE UBE=UB-URE 负反馈

  5. 3. 直流反馈与交流反馈 +VCC RB1 RC C2 + C1 + + + + uO RB2 RL RE uI - - CE 直流反馈:仅在直流通路中存在的反馈。 --稳定Q点 交流反馈:仅在交流通路中存在的反馈。 --改善电路的性能 直交流反馈 直流反馈

  6. 4.本级反馈与级间反馈 本级反馈通路 反馈通路 本级反馈——反馈只存在于某一级放大器中 级间反馈——反馈存在于两级以上的放大器之间 级间反馈通路

  7. 6.1.2 反馈的判断 1. 有无反馈的判断 无反馈 有反馈 方法:找反馈通路

  8. ① 先假定输入信号的瞬对地极性 ② 判断输出信号的瞬间电位 ③ 推出反馈信号的瞬时极性 ④ 看反馈信号对输入信号的影响  增强--正反馈 削弱--负反馈 R2 R2 R1 R1 - + uI A uI A uO + uO - 2. 正负反馈的判断 方法:瞬时极性法 iF iF + + - + iP ii iN 负反馈 正反馈

  9. 净输入电压uD 或 净输入电流iP (或iN ) 输入级放大管的净输入电压uBE 净输入电流iB uP + + uI uD A uO - - uN ㊉ R2 R1 uF ㊀ 2. 正负反馈的判断 集成运放反馈电路 分立元件反馈电路 + + uD= uP - uN

  10. V + CC R R c c 1 2 (+) R (+) (-) + 1 + u O (-) R u f I R R e e 1 2 - - T

  11. - - A C u A C u 1 o 1 o + u + u i i - R R 1 1 A C u 1 o + u i C R R 2 2 2 R 1 R 2 交流通路 直流通路 3.直流反馈与交流反馈的判断 方法:看反馈存在于直流通路还是交流通路中。 交、直流反馈 画出直流通路和交流通路 交流反馈

  12. 四种组态 电压串联负反馈 电流串联负反馈 电压并联负反馈 电流并联负反馈 6.2负反馈放大器电路的四种基本组态 负反馈放大电路:引入交流负反馈的放大电路。 uo 电压反馈 输出端 电流反馈 io 串联反馈 与ui相比较 输入端 并联反馈 与ii相比较

  13. i2 R2 + i1 uF - 6.2.1四种负反馈组态 iP + ①判断反馈极性 + uD 负反馈 iN ②取样:判断反馈取自输出电压还是输出电流。 电压反馈 • 令uo=0,观察是否仍存在反馈信号: • 反馈信号不存在---电压反馈; • 反馈信号仍存在---电流反馈。 短路法

  14. iP 虚断 虚断 iN i2 + i1 uF - 6.2.1四种负反馈组态 虚短 1、电压串联负反馈 ③比较: 输入端是电压相减还是电流相减 串联反馈 稳定输出电压

  15. 2、电流串联负反馈 iO iO + uF - + ①判断正负反馈 + uD 负反馈 ②取样 电流反馈 ③求和 串联反馈 稳定输出电流

  16. 3、电压并联负反馈 iF ①判断反馈极性 - iD + iD iO 负反馈 iI ②取样 电压反馈 ③求和 并联反馈

  17. 4、电流并联负反馈 iO iF ①判断反馈极性 - iD iD 负反馈 + iI ②取样 电流反馈 i2 ③求和 并联反馈

  18. 6.2.2 反馈组态的判断 1、判断电压反馈或电流反馈 电压反馈 电流反馈 从输出端引出的反馈是电压反馈,不是从输出端的反馈是电流反馈。

  19. 2、判断串联反馈和并联反馈 ud = ui – ufid = ii - if 串联反馈 并联反馈 反馈信号与输入信号加在同一输入端,则为并联反馈 反馈信号与输入信号加在不同输入端则为串联反馈

  20. if i ib ube ui uf 3、分立元件的反馈 三极管的基极和发射极可以看成放大器的两个输入端 串联反馈 并联反馈 ib=i-if ube=ui-uf

  21. 例1:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。例1:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 +VCC RB21 RC2 RB1 RC1 C3 + C1 + C2 T2 T1 uo ui RB22 RE2 CE ube RE1 – – + uf Rf - + - - + 电压串联负反馈 交流负反馈

  22. 例2:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。例2:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 电压反馈 并联反馈 if ib i +VCC RC C2 - Rf C1 + uo ui 电压并联负反馈,交直流反馈

  23. 例3:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。例3:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 并联反馈 +VCC uC1 iB RC2 RC1 uB2 电流反馈 i iE2 iF uo Rf ui uF RE2 RE1 - + - - 交直流负反馈

  24. 例4:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。 +VCC RC RB1 C2 C1 电流串联负反馈 ube ie RE1 uo RB2 ui RE2直流负反馈 RE2 CE

  25. 6.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式 + + 基本放大 电路 – 反馈回路 6.3.1方块图 反馈系数 开环放大倍数 闭环放大倍数 环路放大倍数

  26. + 基本放大 电路 – 反馈回路 6.3.2负反馈放大电路放大倍数的一般表达式

  27. 反馈深度 中频时 即 ①若 放大倍数减小 ----负反馈 ----正反馈 ②若 放大倍数增加 ③若 无输入有输出 ----自激振荡 ④若 ----深度负反馈 引入负反馈,则

  28. 6.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析 6.4.1 深度负反馈的实质 深度负反馈的实质是在近似分析中忽略净输入量。 深度串联负反馈时: 深度并联负反馈时: ----深度负反馈 此时,负反馈放大电路闭环放大倍数与晶体管无关,只与反馈网络有关。即负反馈可以稳定放大倍数。

  29. 6.4.2 深度负反馈放大电路放大倍数的分析 iP iN i2 + i1 uF - 例: 电压串联负反馈

  30. 负反馈使放大倍数下降为原来的 。 负反馈使电路放大倍数的稳定性提高 倍。 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 6.5.1 对放大倍数的影响 负反馈 ① ②

  31. ib ube + + + uf – ui – – 6.5.2对输入电阻和输出电阻的影响 1. 对输入电阻的影响 使电路的输入电阻提高 1) 串联负反馈 无负反馈时: 有负反馈时: 在同样的ib下,ui= ube + uf> ube,所以Rif 提高。

  32. ib ii + ube if – 6.5.2对输入电阻和输出电阻的影响 1. 对输入电阻的影响 使电路的输入电阻降低 2) 并联负反馈 无负反馈时: 有负反馈时: 在同样的ube下,ii= ib + if > ib,所以 Rif降低。

  33. Ro uo RL uso io Ro iso RL 6.5.2对输入电阻和输出电阻的影响 2. 对输出电阻的影响 1) 电压负反馈使电路的输出电阻降低 电压负反馈 稳定输出电压 输出电阻越小,输出电压越稳定,反之亦然。 2) 电流负反馈使电路的输出电阻提高 电流负反馈 稳定输出电流。 输出电阻越大,输出电流越稳定,反之亦然。

  34. || fbw f O fbwf 6.5.3 对通频带的影响 引入负反馈使电路的通频带宽度增加 无负反馈 有负反馈 增益带宽积仍为常数:Amf× fbwf= Am× fbw

  35. A ui ui uo ud uo  A uf F 6.5.4减小非线性失真 负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真,因此只能减小失真,而不能完全消除失真。 加反馈前 小 正弦波 大 略小 加反馈后 略大 略大 接近正弦波 略小

  36. 6.5.6放大电路中引入反馈的一般原则 【练习】 引电压负反馈 • 要稳定输出电压—— 引电流负反馈 • 要稳定输出电流—— 引串联负反馈 • 要增大输入电阻—— 引并联负反馈 • 要减小输入电阻—— • 要稳定静态工作点—— 引直流负反馈 • 要改善非线性失真,增大放大倍数稳定性—— 引交流负反馈 引直流负反馈 • 要抑制温漂——

  37. 6.6 负反馈放大电路的稳定性 在高频区或低频区产生的附加相移达到180,使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈,当满足了一定的幅值条件时,便产生自激振荡。 6.6.1 自激振荡产生的原因和条件 1、自激振荡 放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。 2、产生原因

  38. 3、自激振荡的平衡条件 附加相移 n为奇数 起振条件: 幅值平衡条件 需要足够的反馈量 相位平衡条件 正反馈

  39. 6.6.2负反馈放大电路稳定性的定性分析 只可能产生高频振荡 放大电路: 直接耦合 反馈网络: 纯电阻网络 设 ✕ 1 1) 1级负反馈放大电路: ✕ 2 2) 2级负反馈放大电路: ✓ 3) 3级负反馈放大电路: • 放大电路级数越多,引入负反馈后,越易产生高频振荡 • 放大电路中耦合电容、旁路电容越多,引入负反馈后,越易产生低频振荡。

  40. BACK

  41. BACK

  42. 例:中频放大倍数|A0| =10³,反馈系数|F| = 0.01 在原上限、下限频率处 说明加入负反馈后,原上限、下限频率仍在通频带内,即通频带加宽了。

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