第四章放大电路中的负反馈ppt课件.ppt
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1、第四章 放大电路中的负反馈,本章教学要求,1掌握负反馈的概念和四种基本类型负反馈放大器的电路结构、工作原理、基本分析方法。,2掌握四种负反馈放大器类型的判断。,3掌握负反馈对放大器性能的影响,并能根据需要引入适当的负反馈。,4掌握在深度负反馈条件下放大器电压增益的近似计算。,5掌握利用波特图进行负反馈放大器稳定性分析的方法。了解相位补偿的原理。,4-1 负反馈的基本概念,所谓反馈,就是将输出信号进行检测,以某种形式反馈到放大器的输入端,与输入信号相比较,对放大器的输入信号进行调整,达到减小输出误差,改善放大器性能指标的要求。,4-1-1 放大器的反馈,反馈网络B,基本放大器A,由图可知,基本放
2、大器的净输入信号为,若基本放大器的增益为A,反馈网络的反馈系数为B,则有,因此可得反馈放大器的增益(又称闭环增益)Af 为,通常定义为 反馈深度,这是一个很重要的指标,下面是具有反馈的放大器的一个实例,Uf,U,R1,Rf,Ui,UO,基本放大器,反馈网络,反馈网络Rf和R1对输出电压信号Uo取样得到反馈信号Uf,在与输入信号Ui进行比较后得到放大器的净输入信号。然后送入放大器进行放大。,根据反馈深度,我们可以判断反馈的性质和反馈的强弱,这时放大器增益减小,为负反馈;,这时放大器增益增加,为正反馈;,这时放大器增益为无穷大,放大器自激振荡。,对于负反馈,总是大于1,而且,此值越大,说明负反馈越
3、强,放大器的闭环增益下降得越多。,4-1-2 负反馈的类型,根据反馈信号是对输出电压信号取样还是对输出电流信号取样,以及取样信号反馈到输入端后是与输入信号是串联比较还是并联比较可以对负反馈放大器进行分类。,在输出端,如果反馈信号是对输出电压取样,也就是说反馈信号与输出电压有关,则称为电压反馈;如果反馈信号是对输出电流取样,也就是说反馈信号与输出电流有关,则称为电流反馈。,在输入端,如果反馈到输入端的信号是以电压形式出现,与输入电压串联比较,则称为串联反馈;如果反馈到输入端的信号是以电流形式出现,与输入电流并联比较,则称为并联反馈。,因此,一共可分为四种不同类型的负反馈,即:,(1)电压串联负反
4、馈,(2)电压并联负反馈,(3)电流并联负反馈,(4)电流串联负反馈。,四种不同类型的负反馈的方框图,Uf,U,R L,Uo,a,b,Ui,Au,Bu,电压串联,电流串联,R L,Uo,Io,a,b,Ui,U,Uf,Ag,Br,R L,I,If,Uo,a,b,Ii,Au,Bu,电压并联,b,Io,R L,I,If,Uo,a,Ii,Au,Bu,电流并联,Uo,各类反馈在电路连接形式上的一般区别。,R L,b,电压反馈,在输出端,反馈网络的输入端与放大器的输出端是并联连接,将放大电路输出端短路,反馈网络输入端被短路,反馈网络取样信号为零。,电流反馈,R L,Uo,Io,b,Xi,X,Xf,Ag,B
5、r,反馈网络的输入端与放大器的输出端是串联连接,将放大电路输出端短路,反馈网络输入端仍可获得输出电流信号。,将放大电路输出端短路,反馈信号消失为电压反馈,否则为电流反馈,各类反馈在电路连接形式上的一般区别。,在输入端,串联反馈,Uf,U,a,Ui,反馈信号与输入信号是串联电压比较,将放大电路输入端对地短路,反馈信号仍能输入到基本放大器中,并联反馈,I,If,a,Ii,Au,Bu,反馈信号与输入信号是并联电流比较,将放大电路输入端对地短路,网络输出端被短路,反馈信号不能输入到基本放大器中,将放大电路输入端短路,反馈信号仍能输入到基本放大电路中为串联反馈,否则为并联反馈,如果反馈回来的信号输入到基
6、本放大电路的份量越多,则反馈效果就越好。对于串联反馈,电源内阻越小,反馈效果就越好;对于并联反馈,电源内阻越大,反馈效果就越好。,4-1-3负反馈的判别,1.反馈类型的判别,在输出端,将输出端短路,使输出电压为0,若反馈网络输入端接地,反馈消失,即为电压反馈;否为电流反馈。,在输入端,将放大器输入端对地短路,反馈网络输出端接地,即为并联反馈;否则为串联反馈。,串联电压反馈,并联电流反馈,并联电压反馈,串联电流反馈,只要反馈网络连接在基本放大器的信号输入端就是并联反馈,否则就是串联反馈。只要反馈网络直接连接在放大电路输出端就是电压反馈,否则就是电流反馈。,也可从电路连接形式上来判别反馈类型,2.
7、正、负反馈的判别,1)等效放大器,一个放大电路,不论是单级放大电路(包括单级运放电路)还是多级放大电路(包括多级运放电路)都可以等效为一个有两个输入端和一个输出端的放大器。这两个输入端也是一个同相输入端和一个反相输入端。,单级晶体管放大电路,信号电压从集电极输出时,当信号从基极输入时,输出电压与输入电压反相;当信号从发射极输入时,输出电压与输入电压同相。所以,基极为反相输入端,发射极为同相输入端。,多级晶体管放大电路,信号从第二极集电极输出,当信号从第一级晶体管基极输入时,经过两次反相,输出电压与输入电压同相;当信号从第一级晶体管发射极输入时,则输出电压与输入电压同相。所以b1为同相输入端,e
8、1为反相输入端。,2)正、负反馈的判别,在得到等效放大器后,正、负反馈的判别一般采用瞬时极性判别法。,If,I,Ii,设在某一瞬间UI为正极性,即反相端电位比地高,这时,电流Ii流向放大器,放大器输出端电位为负,即比地低,Rf两端电位左高右低,IF向上流,所以,流进放大器的净输入电流为 I=Ii-If,反馈使净输入信号减小。故为负反馈,从电路连接形式上也可进行正、负反馈的判别,对于电压反馈,如果反馈网络是无源网络(如电阻网络),反馈信号只有连接到放大电路的反相输入端才能使净输入信号减小,才是负反馈。,对于电流反馈,则要分两种情况讨论,(1)反馈网络是接入到输出回路的负载侧,反馈信号连接到放大电
9、路的反相端为负反馈放大电路。,一般来说,由集成运放组成的放大器,其反馈支路只能接入到放大器输出回路的负载侧,所以其电流反馈放大电路,反馈信号必须接入到放大器的反相输入端才是负反馈。,(1)反馈网络没有接入到输出回路的负载侧,由图可知,信号从V1基极输入,经过三次反相从V3集电极输出,所以V1基极为反相输入端,射极为同相输入端。反馈电路连接到同相输入端,根据瞬时极性判别法可知,该电路为负反馈。,对于电压反馈,反馈信号接入到放大器反相端为负反馈,否则为正反馈。对于电流反馈,如果反馈网络接到输出回路的负载侧,则反馈信号接入放大器反相端为负反馈,否则为正反馈;如果反馈网络没有接到输出回路的负载侧,则反
10、馈信号接入放大器同相端为负反馈,否则为正反馈;,4-2 负反馈对放大器性能的影响,4-2-1 提高放大倍数的稳定,放大倍数的稳定性是放大器的一个重要指标。我们一般用放大倍数的相对变化量来定义放大倍数的稳定性。,根据,有,由于负反馈时F1,所以,闭环增益的相对变化量小于开环增益相对变化量。放大倍数的稳定性得以提高,而且,反馈越深,放大倍数的稳定性越好。对于深度负反馈,F1,则有,可见,在深度负反馈下,闭环增益几乎与开环增益无关,也就是说,闭环增益几乎不受开环增益变化的影响,因而,增益稳定性得到了极大的提高。,应当指出,对于不同类型的负反馈,由于取样信号、反馈信号不同,A、B、Af所表示的含义是不
11、同的,它所稳定的对象也是不同的,,串联电压负反馈,开环增益、反馈系数和闭环增益分别为Au、Bu、Auf。当负载电阻增大造成输出电压增大时,反馈电压也增加,而反馈电压的增加将使得净输入电压减小,最终使输出电压下降而保持基本稳定。,串联电流负反馈,开环增益、反馈系数和闭环增益分别为Ag、Br、Agf。当负载电阻增大造成输出电流减小时,反馈电压也减小,而反馈电压的减小将使得净输入电压增加,最终使输出电流增加而保持基本稳定。,并联电压负反馈,开环增益、反馈系数和闭环增益分别为Ar、Bg、Arf。当负载电阻增大造成输出电压增大时,反馈电流也增加,而反馈电流的增加将使得净输入电流减小,最终使输出电压下降而
12、保持基本稳定。,并联电流负反馈,开环增益、反馈系数和闭环增益分别为Ai、Bi、Aif。当负载电阻增大造成输出电流减小时,反馈电流也减小,而反馈电流的减小将使得净输入电流增加,最终使输出电流增加而保持基本稳定。,由此可见,电压负反馈可以使输出电压稳定,电流负反馈可以使输出电流稳定。,4-2-2 减小放大器非线性失真,放大器在大信号工作时,不可避免地要产生非线性失真,引入负反馈以后,可以使这种非线性失真得到改善。,基本放大器产生失真,基本放大器对信号负半周放大能力较小,负反馈减小失真,反馈信号与输入信号比较后产生预失真信号,使输出信号较少了失真,负反馈改善非线性失真实际上是通过负反馈先产生一个预失
13、真信号来实现的,这种预失真信号来自于输出信号的失真,因此负反馈只能改善放大器的非线性失真,而不能消除失真。,负反馈改善非线性失真的效果与反馈深度有关,反馈越深改善效果越好。在深度负反馈时,放大电路的输出几乎与基本放大电路无关,基本放大电路的非线性失真也就得到了抑制。,4-2-3 扩展放大电路的通频带,放大电路的通频带也是衡量放大电路性能的一个重要指标。引入负反馈以后,可以使放大电路的通频带得到展宽,下面以低通滤波器为例,低通滤波器的开环频率特性为,引入负反馈以后,并假设反馈网络为纯电阻网络,B为实数,则闭环增益的频率特性为,引入负反馈后闭环放大电路的带宽为,应该指出,通频带的扩展是以放大器增益
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