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1、第七章 负反馈技术7-1 反馈的基本概念1、反馈:将输出量(Uo、Io)的一部分或全部通过一定 方式送回到放大电路的输入回路中。,反馈放大电路的组成框图:,反馈放大电路由两部分组成:基本放大电路(A)反馈网络(B)Xi:原输入信号(反馈放大器的输入信号);Xf:反馈信号;Xi:净输入信号(基本放大电路的输入信号)Xf与Xi共同控制放大器的输入信号Xi=Xi-Xf 或Xi=Xi+Xf,信号流向:对A:输入输出(正向传输);对B:输出输入(反向传输)。反馈放大器必然存在反馈通路(联系输入与输出的信号通路)。,2、正反馈、负反馈:由加入反馈后使净输入信号Xi 或来定义。3、直流反馈(如(a)电路)、
2、交流反馈(如(b)电路),本级反馈:反馈电路B联系本级的输出、输入。单级负反馈放大电路是本级反馈。级间反馈:反馈电路B联系总输出、输入。多级负反馈放大电路一般包含有本级反馈和级间反馈。,4、四种组态的交流负反馈(1)A和B在输入端以求和(比较)方式连接两种求和方式 电压求和串联连接(串联反馈)电流求和并联连接(并联反馈),(2)A、B在输出端以取样方式相连有两种取样方式取出输出电压Uo:并联连接(电压反馈)取出输出电流Io:串联连接(电流反馈),A、B共有四种连接方式(组态)输入 串联反馈 电流反馈 输出 并联反馈 电压反馈即电流取样、电压求和(电流串联)电压取样、电压求和(电压串联)电流取样
3、、电流求和(电流并联)电压取样、电流求和(电压并联),四种组态A、B连接关系示意图如下:,7-2 反馈的判别1、反馈极性的判别:采用瞬时极性法(1)找出反馈网络(连接输出输入的通路)(2)假定原输入信号在某一时刻极性,以此为依据 由输入A输出B输入,逐点确定各对应极性;若净输入信号,为正反馈,为负反馈。(3)判别时,Uc与Ub反相,Ue与Ub同相(对BJT电路);Ud与Ug反相,Us与Ug同相(对FET电路)。,例:,(1)串联、并联反馈的判别(只判输入端)a、串联反馈:当Xi、Xi、Xf以电压形式相联系时。b、并联反馈:当Xi、Xi、Xf以电流形式相联系时。对分立元件放大电路,第一级为共e电
4、路时,反馈引到输入级的b极,为并联反馈:Xi=Ii=Ib e极,为串联反馈:Xi=Ui=Ube,2、反馈类型(组态)的判别,例:,又例:,特殊:第一级为单端输入差放电路时,反馈引到连接输入信号的基极端,为并联反馈 Ib1=Ii不接输入信号的基极端,为串联反馈 Ui=Uid例7-3电路,为串联反馈。,例:,电路为并联反馈,(2)电压、电流反馈的判别(只判输出端),a、电压反馈:将输出端短路(Uo=0),若Xf=0(反馈消失),则为电压反馈。b、电流反馈:当Uo=0时,Xf0(反馈仍存在)则为电流反馈。,例:,又例:,综合练习:判断各电路中反馈极性和组态。,7-3 反馈放大电路的一般表达式及反馈方
5、程,开环:B网络断开时(无反馈)闭环:B网络接入(构成负反馈放大器),定义:开环增益(基本放大器增益),闭环增益(负反馈放大器增益),1+AB:反馈深度。负反馈对放大电路交流性能的改善程度,均与反馈深度有关。,反馈网络反馈系数,四种不同的反馈组态,其 Xo、Xi、Xi、Xf含义不同,对应的 A、Af、B的量纲也不同。(1)A与Af的量纲相同;(2)A B无量纲。,而Xi、Xf、Xi量纲必然相同(同为电压或同为电流)。,反馈组态 Xo Xi A B Af电压串联 Uo Ui 电压并联 Uo Ii电流串联 Io Ui电流并联 Io Ii,AuAuu BuBuu AufAuuf ARAui BGBi
6、u ARfAuif AGAiu BRBui AGfAiuf AiAii BiBii AifAiif,例:填空:电路反馈组态和极性为()反馈系数B=()。,电压串联负反馈,练习2 多项选择题:负反馈放大电路方框图如图,其参数有()。,解:为电流串联组态;选(2)(4)。,引入交流负反馈可以改善放大电路的交流性能:提高增益的稳定性展宽通频带减小非线性失真及干扰改变输入、输出电阻要求:能根椐电路的需要,引入适当的反馈类型。,7-4 负反馈对放大器性能的影响,一、提高增益的稳定性增益的绝对变化量 dA dAf,相对变化量,结论:,两边同除,推导:,结论:引入交流负反馈后,当负载RL不变时,Uo、Io均
7、可稳定;当RL可变时,电压反馈只能稳定Uo;电流反馈只能稳定Io。故可根据需要稳定的量来确定输出端的反馈类型。,二、展宽通频带结论:负反馈将通频带展宽了(1+AoF)倍。BWf=(1+AoB)BW,例:一个阻容耦合放大电路在无反馈时,Aum=-100,fL=30HZ,fH=3kHZ,若B=-10%,问闭环后Auf=?fLf=?fHf=?,解:,负反馈对通频带和增益的影响,三、减小非线性失真及抑制干扰、噪声 结论:引入反馈后,可使非线性失真及内部噪声减 小到原来的1/(1+AB)倍。,三极管输入特性的非线性使ui为正弦波时,ib出现非线性失真。,利用负反馈的“预失真”减小非线性失真。,例:选择负
8、反馈所能抑制的干扰和噪声是()(1)输入信号所包含的干扰和噪声(2)反馈环内的干扰和噪声(3)反馈环外的干扰和噪声,应选(2)。负反馈仅能改善反馈放大电路自身产生的非线性失真,对输入信号的非线性失真,则无能为力。,四、改变输入电阻和输出电阻,1、负反馈对输入电阻的影响只取决于输入端反馈方式a、串联负反馈使输入电阻增大引入串联负反馈后,输入电阻增大为原来的(1+AB)倍。,(2)反馈放大电路输入电阻(Uf0),说明:计入RS(RS0)时,从US看入的输入电阻(1)基本放大电路输入电阻(Uf=0),b、并联负反馈使输入电阻减小,引入并联负反馈后,输入电阻减小到原来的1/1+AB倍。当Rs时,即考虑
9、信号源内阻时,,(2)反馈放大电路输入电导,说明:计入RS(RS)时,从IS看入的输入电导(1)基本放大电路输入电导(If=0),2、负反馈对输出电阻的影响(取决输出反馈类型),a、电压负反馈使输出电阻减小,当RL=时,,当RL时,,当RL=时,,当RL 时,,b、电流负反馈使输出电阻增大,当需改变放大电路的输入或输出电阻时,可采取不同的输入反馈类型或输出反馈类型实现。,根据放大电路性能改善的不同要求,引入适当形式的反馈。1、为稳定放大电路的静态Q点,应引入直流负反馈;2、为改善放大器的动态性能,应引入交流负反馈;3、当负载变化时,为稳定输出电压、降低输出电阻,应引入电压负反馈;为稳定输出电流
10、、增大输出电 阻,应引入电流负反馈;4、为提高输入电阻,应引入串联负反馈,为降低输 入电阻,应引入并联负反馈;,归纳:,练习:1、填空当负载变化,为稳定放大器输出电流,并希望提高输入电阻,应引入()负反馈。若要同时提高输入、输出电阻,应选()组态的负反馈,它将具有稳定()的功能,若同时要使输出电压稳定,则要求()不变。,5、为提高负反馈效果,在信号源内阻RS小时应引入 串联反馈,在RS大时应引入并联反馈。,2、选择反馈放大电路中,若更换了较大的管子后,输出级Ic基本不变,原因是采用了()。(1)电流负反馈(2)电流正反馈(3)电压负反馈(4)电压正反馈放大器加入()和()负反馈,可增大输入电阻
11、。(1)电流串联(2)电流并联(3)电压串联(4)电压并联,例:某电压串联负反馈放大电路,当开环Au 变化20%时,要求闭环 Auf 变化不超过1%,设Auf=100,(1)求Au、B(2)描述该电路特点、作用。,解(1):先求出反馈深度,则,(2)输入电阻高;输出电阻低;负载变化时具有稳定输出电压作用。,例:将如图两级放大器中四个点中的两个点连接起来构成级间反馈,分别实现以下功能:(1)电路向信号源索取的电流小;(2)负载变化时,输出电流变化很小。,解:(1)应引入串联负反馈,点相连。,(2)应引入电流负反馈,点相连。,例21、应哪两点相连构成负反馈?2、反馈组态?,例3 分别引入反馈以满足
12、:(1)提高从b1看入的输入电阻(2)减小输出电阻,(1)应引串联负反馈(2)应引电压负反馈,7-5 反馈放大电路的分析方法一、简单负反馈放大电路,利用小信号等效电路直接计算,例:求如图电路的Auf、Rif、Rof,Rb=Rb1/Rb2,反馈类型:电流串联负反馈,二、方框图法(AB网络法)将反馈放大电路划分成A、B两部分,按不同反馈组态A、B定义,分别求出开环增益A、反馈系数B,再求出反馈深度1+AB,即可求出闭环增益及闭环输入、输出电阻。步骤(1)判断反馈极性及类型,确定A、B的量纲;(2)电压求和反馈,信号源用戴维南电路形式,电流求和反馈,信号源用诺顿电路形式;(3)构成A放大器要计入B对
13、A的负载效应,不能简单的断开B网络。按“并联短路,串联开路”的原则构成。,求A输入端电路:输出端电压取样则该端口短路;输出端电流取样则该端口开路;求A输出端电路:输入端电压求和则该端口开路;输入端电流求和则该端口开路。(4)在A放大器中求B、A、Ri、Ro(5)由反馈方程求Af,由反馈类型求Rif、Rof(6)可进一步求出Asf=Uo/Ui,三、深度负反馈放大电路Auf的计算(估算)1、深度负反馈特点 特点(1):特点(2):XiXf 2、深度负反馈电路的电压放大倍数Auf估算 分别利用深负反馈两个特点,对应两种估算法。,a.判断电路反馈组态 b.写出对应的反馈系数B的定义式,电压串联:电压并
14、联:电流串联:电流并联:,c.求解 B:单独画出反馈网络求解。串联反馈:将反馈网络输入端开路,并标出Uf(上正下负);并联反馈:将反馈网络输入端短路,并标出If(流入为正)。由反馈网络写出B的表达式并求出B。应用方法1求解时:对电压串联组态,利用Af1/B 直接求出Auf;对其余三种反馈组态,由Af1/B只能求出相应的Af,求Auf需经过转换求出。,例1 计算,解:反馈网络为Re1、Rf;电压串联型。,例2 求Auf,解:Rf是反馈电阻,构成电压并联反馈。,需经转换求出Auf。,例3(例7-8)电路满足深负反馈条件,求Ausf。,仍需经过转换求出Auf。,例4(例7-9)如图电路满足深负反馈条
15、件,估算 Uo/US的值。,解:反馈网络由R2、R3、R1组成。反馈类形为电压并联。,(2)利用关系式 XiXf 求解 对串联反馈,上式成为:UiUf 对并联反馈,上式成为:IiIf 先由输入端反馈类型确定Xi、Xf并写出对应的表达式,利用上述近似关系可直接求出Auf。例5 将例2电路用方法2求解,解:输入为并联反馈,IiIf,例6 将例4电路用方法2求解,解:,例7(97级)求电路的Auf,例8(98级)求Auf=Uo/US,例9(99级)求Auf,2000级:电路是两级CE组态级联的深负反馈放大器,(1)判反馈类型(2)说明此反馈类型对Rif和Rof的影响(3)求中频段Auf=Uo/Ui,
16、练习:各放大电路的级间反馈均满足深度负反馈条件,估算各电路的闭环电压放大倍数。,7-7 负反馈放大器的自激振荡一、产生自激振荡的原因及条件1、产生原因放大电路负反馈是对中频段而言,随着频率的升高和降低,放大电路的附加相移增大,当达到180o时,反馈信号与输入信号由反相变成同相,正反馈;又当反馈很强时,不需输入仍有输出。产生自激振荡的关键为两条:(1)附加相移使反馈极性由负变正;(2)反馈信号要足够大(反馈足够强)。其中,放大电路中的附加相移是导致负反馈放大器可能自激的最基本原因。,由放大电路的频率特性可知,单级放大电路最大附加相移是90o,故单级反馈放大电路不会产生自激振荡;两级放大电路最大附
17、加相移是180o,此时对应的增益已趋于零,故一般不会产生自激;三级或多级放大电路则当反馈到一定程度,可能满足自激条件而自激。,2、自激振荡条件,自激振荡的幅度条件自激振荡的相位条件,临界自激条件:增幅振荡条件:即,当:,二、反馈放大器稳定性判别(波特图法)当反馈放大器自激振荡的幅度条件、相位条件同时满足时,反馈放大器自激。只有一个条件满足,则是稳定的(不自激)。,首先作出 的幅频、相频特性曲线。,1.在增益交叉频率fg处,,若 稳定;,不稳定(自激),2.在相位交叉频率fp处,,不稳定,若 稳定;,该图对应的电路不自激,1.由幅度满足自激条件,看相位是否满足自激条件例:,2.由相位满足自激条件,看幅度是否满足自激条件例:,三、负反馈放大电路的稳定裕度1、幅度裕度Gm:稳定的放大器,Gm应为负值,要求Gm-10dB2、相位裕度稳定的放大器,相位裕度为正值,要求,