第17章电子电路中的反馈10.ppt
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1、第17章 电子电路中的反馈,17.3 振荡电路中的正反馈,17.1 反馈的基本概念,17.2 放大电路中的负反馈,本章要求:掌握负反馈和正反馈的判别方法2.掌握负反馈对放大电路动态性能的影响3.了解正弦波振荡电路自激振荡的条件。4.了解LC振荡电路和RC振荡电路的工作原理。,第17章 电子电路中的反馈,17.1.1 负反馈与正反馈,反馈:将电子电路(或某个系统)的输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路引回到输入端。,17.1 反馈的基本概念,反馈电子电路的方框图,输出信号,输入信号,反馈信号,净输入信号,反馈放大电路的三个环节:,基本放大电路,比较环节,反馈电路,反馈系数,放大倍
2、数,净输入信号,若比较的结果使净输入信号减小,因而输出信号也减小,称为负反馈。,反之若比较的结果使净输入信号增大,因而输出信号也增大,称为正。,反馈类型的判别步骤,3)判别是交流或直流反馈?,2)采用瞬时极性法判别正负反馈,4)是负反馈!判断是何种类型的负反馈?,1)找出反馈网络(一般是电阻、电容)。,17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法,例1:,设输入电压 ui 为正,,差值电压 ud=ui uf,uf 削弱了净输入电压(差值电压)负反馈,差值电压 ud=ui+uf,uf 增强了净输入电压(差值电压)正反馈,1)判别反馈元件(一般是电阻、电容)(1)连接在输入与输出之间的元件。(2)为输入
3、回路与输出回路所共有的元件。,净输入信号:,ube=ui-uf,uf 削弱了净输入电压(差值电压)负反馈,设输入电压 ui 为正,,判断是交流反馈还是直流反馈,交、直流分量的信号均可通过 RE,所以RE引入的是交、直流反馈。,如果有发射极旁路电容,RE中仅有直流分量的信号通过,这时RE引入的则是直流反馈。,E,例3:,直流反馈:反馈只对直流分量起作用,反馈元件只能传递直流信号。,负反馈:反馈削弱净输入信号,使放大倍数降低。,在振荡器中引入正反馈,用以产生波形。,交流反馈:反馈只对交流分量起作用,反馈元件只能传递交流信号。,在放大电路中,出现正反馈将使放大器产生自激振荡,使放大器不能正常工作。,
4、正反馈:反馈增强净输入信号,使放大倍数提高。,1.反馈的分类,2.负反馈的类型,1)根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈 和电流反馈。,电流负反馈具有稳定输出电流、增大输出电阻的作用。,电压负反馈具有稳定输出电压、减小输出电阻的作用。,如果反馈信号取自输出电压,叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流,叫电流反馈。,17.2 放大电路中的负反馈,2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的 不同,可以分为串联反馈和并联反馈。,反馈信号与输入信号串联,即反馈信号与输入信号以电压形式作比较,称为串联反馈。,反馈信号与输入信号并联,即反馈信号与输入信号以电流形式作比较,称为并联反馈。,串联反馈使电
5、路的输入电阻增大,并联反馈使电路的输入电阻减小。,负反馈,交流反馈,直流反馈,电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈,负反馈的类型,稳定静态工作点,运算放大器电路反馈类型的判别方法:,1.反馈电路直接从输出端引出的,是电压反馈;从负载电阻RL的靠近“地”端引出的,是电流反馈;2.输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的,是串联反馈;加在同一个输入端(同相或反相)上的,是并联反馈;3.对串联反馈,输入信号和反馈信号的极性相同时,是负反馈;极性相反时,是正反馈;4.对并联反馈,净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时,是负反馈;否则是正反馈。,17.2 放大电路
6、中的负反馈,1.串联电压负反馈,定义:,uf 削弱了净输入电压(差值电压)负反馈,1.串联电压负反馈,反馈电压,ui 与 uf 串联,以电压形式比较串联反馈,反馈过程:,uo,uf,ud,uo,电压负反馈具有稳定输出电压的作用,2.并联电压负反馈,定义:,2.并联电压负反馈,设输入电压 ui 为正,,差值电流 id=i1 if,if 削弱了净输入电流(差值电流)负反馈,反馈电流,取自输出电压电压反馈,反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较并联反馈,3.串联电流负反馈,定义:,3.串联电流负反馈,设输入电压 ui 为正,,差值电压 ud=ui uf,uf 削弱了净输入电压(差值电压)负反馈,
7、反馈电压,取自输出电流 电流反馈,反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较 串联反馈,uf=Rio,特点:输出电流 io 与负载电阻RL无关 同相输入恒流源电路或电压-电流变换电路,4.并联电流负反馈,定义:,4.并联电流负反馈,设输入电压 ui 为正,,差值电流 id=i1 if,if 削弱了净输入电流(差值电流)负反馈,反馈电流,取自输出电流电流反馈,反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较 并联反馈,例1:,试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。,解:,因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出,所以是电压反馈;,因输入信号和反馈信号分别加在
8、反相输入端和同相输入端上,所以是串联反馈;因输入信号和反馈信号的极性相同,所以是负反馈。,串联电压负反馈,先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号;,例2:,试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。,解:,因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的,所以是电流反馈;,因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上,所以是并联反馈;,因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差,所以是负反馈。,并联电流负反馈,例1:,ui 与 uf 串联,以电压形式比较串联反馈,分立元件的放大电路反馈类型的判别,结论:,反馈过程:,电流负反馈具有稳定输出电流的作
9、用,反馈类型 串联电流负反馈,Ic,Uf,Ube,ib,Ic,uf ic RC,+uf,+,ube,Ube=Ui-Uf,例2:,净输入信号:,ii 与 if 并联,以电流形式比较并联反馈,ii 正半周时,if 也是正半周,即两者同相,负反馈,if 正比于输出电压电压反馈,if 与 uo反相,并联电压负反馈,ib=ii-if,Ib=Ii-If,可见 Ib Ii,反馈电流 If 削弱了净输入电流,反馈过程:,电压负反馈具有稳定输出电压的作用,反馈类型 并联电压负反馈,例2:,Uo,if,ib,ic,Uo,Ib=Ii-If,4.利用瞬时极性法判断负反馈,+,+,+,(1)设接“地”参考点的电位为零,
10、在某点对“地”电压(即电位)的正半周,该点交流电位的瞬时极性为正;在负半周则为负。,(2)设基极瞬时极性为正,根据集电极瞬时极性与基极相反、发射极(接有发射极电阻而无旁路电容时)瞬时极性与基极相同的原则,标出相关各点的瞬时极性。,4.利用瞬时极性法判断负反馈,+,+,(3)若反馈信号与输入信号加在同一电极上,,(4)若反馈信号与输入信号加在两个电极上,,两者极性相反为负反馈;,极性相同为正反馈。,两者极性相同为负反馈;,极性相反为正反馈。,反馈到基极为并联反馈,反馈到发射极为串联反馈,判断串、并联反馈,ib=ii if,ube=ui uf,共发射极电路,判断电压、电流反馈,从集电极引出为电压反
11、馈,从发射极引出为电流反馈,判断反馈类型的口诀:,共发射极电路,共集电极电路为典型的电压串联负反馈。,集出为压,射出为流,基入为并,射入为串。,例3:判断图示电路中的负反馈类型。,解:RE2对交流不起作用,引入的是直流反馈;,RE1对本级引入串联电流负反馈。,RE1、RF对交、直流均起作用,所以引入的是交、直流反馈。,例3:判断图示电路中的负反馈类型。,解:,RE1、RF引入越级串联电压负反馈。,+,+,T2集电极的 反馈到T1的发射极,提高了E1的交流电位,使Ube1减小,故为负反馈;反馈从T2的集电极引出,是电压反馈;反馈电压引入到T1的发射极,是串联反馈。,例4:如果RF不接在T2 的集
12、电极,而是接C2与RL 之间,两者有何不同?,解:因电容C2的隔直流作用,这时RE1、RF仅 引入交流反馈。,例5:如果RF的另一端不接在T1 的发射极,而是接在它的基极,两者有何不同,是否会变成正反馈?,解:T2集电极的 反馈到T1的基极,提高了B1的交流电位,使Ube1增大,故为正反馈;这时RE1、RF引入越级正反馈。,+,+,RF2(R1、R2):直流反馈,(稳定静态工作点),RF、CF:交流电压并联负反馈,+UCC,(a),RE1,+,R1,RF1,RF2,C2,RC2,RC1,CE2,RE2,R2,+,C,+,RF1、RE1:交直流电压串联负反馈,+,+,+,例6:,RF,RE2:直
13、流反馈,+,+,电流并联负反馈,正反馈,两个2k电阻构成交直流反馈,两个470k,17.2.2 负反馈对放大电路性能的影响,反馈放大电路的基本方程,反馈系数,净输入信号,开环放大倍数,闭环放大倍数,电压反馈与电流反馈判别方法:,假设输出端短路(RL=0),即UO=0,若反馈信号消失了,则为电压反馈;若反馈信号仍然存在,则为电流反馈。,判断方法输出短路法:,并联反馈与串联反馈判别方法:,假设输入端短路(RS=0),若反馈信号可以加到基本放大器输入端,则为串联反馈;若反馈信号加到无法基本放大器输入端,则为并联反馈。,判断方法输入短路法:,1.降低放大倍数,负反馈使放大倍数下降。,则有:,(参见教材
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- 17 电子电路 中的 反馈 10
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