串联反馈和并联反馈.ppt

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1、8.1反馈的概念与基本方程8.1.1反馈的定义8.1.3反馈深度8.1.2闭环放大倍数的一般表达式8.1.4环路增益8.1.1反馈的定义在放大电路中信号的传输是从输入端到输出端,这个方向称为正向传输。反馈就是将输出信号取出一部分或全部送回到放大电路的输入回路,与原输入信号相加或相减后再作用到放大电路的输入端。图8-1-1反馈概念方框图是输入信号,是反馈信号,称为净输入信号。所以有反馈信号的传输是反向传输。所以放大电路无反馈也称开环,放大电路有反馈也称闭环。反馈的示意图见图8-1-1。8.1.2闭环放大倍

2、数的一般表达式根据图8-1-1可以推导出反馈放大电路的基本方程。放大电路的开环放大倍数反馈网络的反馈系数放大电路的闭环放大倍数以上几个量都采用了复数表示,因为要考虑实际电路的相移。由于式中:称为环路增益。8.1.3反馈深度称为反馈深度它反映了反馈对放大电路影响的程度。可分为下列三种情况(1)当>1时,<,相当负反馈(2)当<1时,>,相当正反馈(3)当=0时,=∞,相当于输入为零时仍有输出,故称为“自激状态”。8.1.4环路增益环路增益是指放大电路和反馈网络所形成

3、环路的增益,当>>1时称为深度负反馈,与1+>>1相当。于是闭环放大倍数也就是说在深度负反馈条件下,闭环放大倍数近似等于反馈系数的倒数,与有源器件的参数基本无关。一般反馈网络是无源元件构成的,其稳定性优于有源器件,因此深度负反馈时的放大倍数比较稳定。在此还要注意的是、和可以是电压信号,也可以是电流信号。1.当它们都是电压信号时,、、无量纲,和是电压放大倍数。2.当它们都是电流信号时,、、无量纲,和是电流放大倍数。3.当它们既有电压信号也有电流信号时,、、有量纲,和也有专门的放大倍数称谓。8.2反

4、馈的组态和判别方法8.2.1负反馈和正反馈8.2.2电压反馈和电流反馈8.2.3串联反馈和并联反馈8.2.4交流反馈和直流反馈8.2.1负反馈和正反馈负反馈—加入反馈后,净输入信号

5、Xi'

6、<

7、Xi

8、,输出幅度下降。正反馈—加入反馈后,净输入信号

9、Xi'

10、>

11、Xi

12、,输出幅度增加。正反馈和负反馈的判断法之一:瞬时极性法在放大电路的输入端,假设一个输入信号对地的极性,可用“+”、“-”或“↑”、“↓”表示。按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性,直至判断出反馈信号的瞬时极性。如果反馈信号的瞬时极性使净输入

13、减小,则为负反馈;反之为正反馈。将输出电压‘短路’,若反馈信号为零,则为电压反馈;若反馈信号仍然存在,则为电流反馈。8.2.2电压反馈和电流反馈电压反馈:反馈信号的大小与输出电压成比例的反馈称为电压反馈;电压反馈与电流反馈的判断:电流反馈:反馈信号的大小与输出电流成比例的反馈称为电流反馈。8.2.3串联反馈和并联反馈反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极,则为并联反馈;反之,加在放大电路输入回路的两个电极,则为串联反馈。此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。此时反馈信号与输入信号是电压相

14、加减的关系。运算放大器并联反馈三极管8.2.3串联反馈和并联反馈反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极,则为并联反馈;反之,加在放大电路输入回路的两个电极,则为串联反馈。串联反馈三极管运算放大器8.2.4交流反馈和直流反馈反馈信号只有交流成分时为交流反馈,反馈信号只有直流成分时为直流反馈,既有交流成分又有直流成分时为交直流反馈。正反馈可使输出幅度增加,负反馈则使输出幅度减小。在明确串联反馈和并联反馈后,正反馈和负反馈可用下列规则来判断:反馈信号和输入信号加于输入回路一点时,瞬时极性相同的为正

15、反馈,瞬时极性相反的是负反馈;反馈信号和输入信号加于输入回路两点时,瞬时极性相同的为负反馈,瞬时极性相反的是正反馈。对三极管来说这两点是基极和发射极,对运算放大器来说是同相输入端和反相输入端。正反馈和负反馈的判断法之二:以上输入信号和反馈信号的瞬时极性都是指对地而言,这样才有可比性。例题8.1:试判断图8-2-1所示电路 的反馈组态。图8-2-1例题8.1图结论:交流电压串联负反馈。结论:是直流电流并联负反馈。例题8.2:试判断图8-2-2所示电路 的反馈组态。解:根据瞬时极性法,见图中的红色“+”、“

16、-”号,可知是负反馈。因反馈信号和输入信号加在运放A1的两个输入端,故为串联反馈。图8-2-2例题8.2图因反馈信号与输出电压成比例,故为电压反馈。结论:交直流串联电压负反馈。动画8-1动画8-2

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