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第六章放大电路中的反馈 6.1反馈的基本概念及判断方法二、正反馈和负反馈三、直流反馈和交流反馈6.1.2反馈的判断反馈极性的判断方法:瞬时极性法。例分立元件电路反馈极性的判断※、用瞬时极性法判断电路中正反馈与负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:(判断举例)(判断举例)(判断举例)(判断举例)三、直流反馈与交流反馈的判断7.1.2理想运放的两个工作区二、理想运放在线性工作区运放同相输入端与反相输入端两点的电压相等,两点如同短路一样,但并未真正短路,称“虚短”。 实际运放A0d不等于无穷大,运放同相输入端与反相输入端两点的电压不可能完全相等。 但是当A0d足够大时,差模输入电压u+-u-的值很小,与电路中其它电压相比,可忽略不计。 如在线性区内,当u0=10V时, 若A0d=105,则u+-u-=0.1mV, 若A0d=107,则u+-u-=1uV。 可见A0d愈大,u+与u-的差值愈小。2.理想运放的输入电流等于零三、理想运放的非线性工作区理想运放工作在非线性区特点:实际运放Aod≠∞,当uP与uN差值比较小时,仍有|Aod(uP-uN)|<+UOM,运放工作在线性区。6.2负反馈放大电路的四种基本组态(2)从输入端看,反馈量与输入量是以电压方式相叠加,还是以电流方式相叠加。6.2.2四种负反馈组态二、电流串联负反馈三、电压并联负反馈四、电流并联负反馈四种负反馈组态的放大倍数6.2.3反馈阻态的判断一、电压负反馈与电流负反馈的判断令输出电压uo为零,反馈电流仍存在,所以是电流负反馈二、串联反馈与并联反馈的判断(略)[例6.2.2]判断反馈的组态。6.3.1负反馈放大电路的方框图表示法所以:6.3.2四种组态电路的方块图表6.3.1四种组态负反馈放大电路的比较若反馈网络等效到输入端绘制负反馈放大电路的基本放大电路的目的---求解基本放大电路的放大倍数2.电流串联负反馈3.电压并联负反馈4.电流并联负反馈6.4.1深度负反馈的实质6.4.2反馈网络的分析6.4.3放大倍数的分析三、电压并联负反馈四、电流并联负反馈复习:3.四种负反馈阻态的判断5、深度负反馈放大电路电压放大倍数的计算[例6.4.1]如图6.2.8,已知R1=10KΩ,R2=100KΩ,R3=2KΩ,RL=5KΩ。求解在深度负反馈条件下的AUf.[例6.4.2]在图6.2.9所示电路中,已知R2=10KΩ,R4=100KΩ,求解在深度负反馈条件下的AUF[例6.4.3a]估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。该电路为电压串联负反馈例6.4.4电路图6.5负反馈对放大电路性能的影响②闭环放大倍数6.5.2改变输入电阻和输出电阻2.并联负反馈减小输入电阻二、负反馈对输出电阻的影响2.电流负反馈增大输出电阻综上所述6.5.3展宽频带所以: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。xf6.5.5放大电路中引入负反馈的一般原则(4)根据表6.3.1所示的四种组态反馈电路的功能,在需要进行信号变换时,选择合适的组态。例如,若将电流信号转换成电压信号,应在放大电路中引入电压并联负反馈;若将电压信号转换成电流信号,应在放大电路中引入电流串联负反馈,等等。[例6.5.1]电路如图6.5.8所示,为了达到下列目的,分别说明应 引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接。(2)应引入电流并联负反馈。 电路中将④与⑥、⑦与⑩、②与⑨分别连接。6.6负反馈放大电路的稳定性二、自激振荡的平衡条件例:单管阻容耦合共射放大电路的频率响应可见,在低、高频段,放大电路分别产生了0~+90和0~-90的附加相移。但三级放大电路,在深度负反馈条件下,对于某个频率的信号,既满足相位条件,也满足幅度条件,可以产生自激振荡。一、判断方法判断方法例1:某负反馈放大电路的波特图为:结论:该负反馈放大电路不会产生自激振荡,能够稳定工作。Gm2.相位裕度m6.6.4负反馈放大电路自激振荡的消除方法1.简单滞后补偿高频时,容抗减小,使前一级的放大倍数降低,从而破坏自激振荡的条件,使电路稳定工作。2.RC滞后补偿3.密勒效应补偿[例6.6.2]已知放大电路幅频特性近似如图6.6.10所示。引入负反馈时,反馈网络为纯电阻网络,且其参数的变化对基本放大电路的影响可忽略不计。回答下列问题:解:所以放大电路一定会产生自激振荡6.7放大电路中的其它形式的反馈