模拟电子技术基础之放大电路中的反馈

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模拟电子技术基础之反馈



前言

郑老师模电课的听课笔记–反馈

一、基本概念及判断

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反馈指的是输出影响输入,正负反馈指的是增量,没有绝对的正负。
直流通路里存在的反馈是直流反馈,交流通路里存在的反馈是交流反馈。
虚断:因为运放输入电阻很大,所以输入端约为断路
虚短:当运放工作在线性工作区时,up与up大致相等,可以看作短路
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Aod越大,虚短的误差越小

二、反馈的判断方法

1.反馈的存在与否

结构上(形式上)输出对输入有一条通路,且存在一个反馈量
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只有(b)存在反馈

2.反馈的极性

首先明确谁是净入量,输入端;
之后使用瞬时极性法(假设给输入有个瞬时的正增量)
首先明确原则:
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其次按如下流程
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(a)是负反馈,(b)是正反馈,(c)负反馈

两条原则:

  • 反馈信号和输入信号不在同一个端子上:同极性时为负反馈,相异极性时为正反馈
  • 反馈信号和输入信号在同一个端子上: 同极性时为正反馈,相异极性时为负反馈

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第一级自身存在负反馈,第二级对第一级也有级间负反馈

三、负反馈放大电路的组态

(均指的交流负反馈)
直流负反馈一般用来稳定静态工作点,交流正反馈一般用来做波形发生器,一般没有直流正反馈。

1.电压电流负反馈

从输出端分为电压负反馈和电流负反馈,如何判别?
使输出电压为0,若反馈信号变为0,则为电压反馈,而若反馈信号仍然有,则为电流反馈
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如上图,先判断是否存在反馈,确定为负反馈,然后将输出端电压置为0,此时反馈信号也消失了,所以为电压负反馈
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上图为电流负反馈

2.串联并联负反馈

反馈信号和输入信号叠加时一定是相同量纲的信号,要不都是电压,要不都是电流,要不没办法叠加

  • 串联和并联表示的是输入信号和反馈信号的叠加方式和信号性质
  • 反馈信号和输入信号都是电压信号,采用一种串联的叠加方式
  • 反馈信号和输入信号都是电流信号,采用一种并联的叠加方式
  • 相异端子是没办法比电流的,比的是电压,是一种串联的叠加方式
  • 相同端子上比的是电流,是一种并联的叠加方式

3.四种组态的判别

电压负反馈一定稳定的是电压,电流负反馈稳定的一定是电流
1.电压串联负反馈
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2.电流串联负反馈相同端子和相异端子,硬件电路,物联网,硬件工程
3.电压并联负反馈
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4.电流并联负反馈
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反馈信号和输入信号叠加时一定是相同量纲的信号,要不都是电压,要不都是电流,所以我们可以看到:

  • 并联型负反馈的输入信号都是电流源
  • 串联型负反馈的输入信号都是电压源
    电流源不怕接地,电压源怕接地(烧了)
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    串联电流负反馈

四、深度负反馈

1.负反馈方框图

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1.1各个量的关系

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1.2闭环放大系数

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1.3环路放大倍数

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1.4反馈深度

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1.5深度负反馈下的Af

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  • 这样只要A足够大(深度其实就是指的A很大),放大倍数就和A几乎无关了,而A比较容易波动,而F几乎是由电阻构成,温度稳定性好,所以这样电路就会更稳定
  • 这样我们做的时候把A做的很大(比如用了三级放大),只要引入深度负反馈,那么最终放大倍数就和A无关了,我们就不用分析三级放大电路了,而是只关注运放的外电路即可
  • 实质上,忽略的是Xi‘,即认为净输入量非常非常小,对照虚短(认为up-un约为0),虚短必须建立在引入深度负反馈的前提下

1.6非中频段情况

A与F都会有相移,相移出现180°时,负的变正的了

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2.四种组态电路的方框图

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(a)电压串联负反馈
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都是电压量
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(b) 电流串联负反馈
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输入量为电压,输出量为电流,把电压放大为电流
反馈量是把电流量反馈为电压量,即输入量与反馈量的量纲一样

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(c)电压并联负反馈
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(d)电流并联负反馈
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3.深度负反馈放大电路分析

深度负反馈下放大电路的实质是忽略了净输入量

3.1步骤

1.判别阻态,反馈网路
2.F,Af
3.Auuf文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-713908.html

3.2各种组态分析

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