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时间:2020-03-22
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1、4.3负反馈对放大电路应用中的几个问题4.3.1放大电路引入负反馈的一般原则4.3.2深度负反馈放大电路的特点及性能估算4.3.3负反馈放大电路的稳定性第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用4.3.1放大电路引入负反馈的一般原则一、欲稳定某个量,则引该量的负反馈稳定直流,引直流反馈;稳定交流,引交流反馈;稳定输出电压,引电压反馈;稳定输出电流,引电流反馈。二、根据对输入、输出电阻的要求选择反馈类型欲提高输入电阻,采用串联反馈;欲降低输入电阻,采用并联反馈;要求高内阻输出,采用电流反馈;要求低内
2、阻输出,采用电压反馈。三、为使反馈效果强,根据信号源及负载确定反馈类型信号源为恒压源,采用串联反馈;信号源为恒流源,采用并联反馈;要求负载能力强,采用电压反馈;要求恒流源输出,采用电流反馈。第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用4.3.2深度负反馈放大电路的特点及性能估算一、深度负反馈放大电路的特点1.深度负反馈的特点:AFAxidAFxid(1+AF)xid即:串联负反馈:虚短并联负反馈:虚断第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用2.深度负反馈电路性能的估算:(1)电压串联负反馈8uiC
3、1R1uoR2Rfuiduf虚短RifRifRof[例1]第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用[例2]RifRifR0f[例3]第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用(2)电压并联负反馈运算放大器在线性应用时同时存在虚短和虚断虚断虚地虚断虚地[例1][例2]第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用(3)电流串联负反馈虚短虚断虚短[例1][例2]第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用(4)电流并联负反馈[例1]虚地第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用4.3.3负反馈放大电路
4、的稳定性(消除自激振荡)一、自激振荡的现象ui=0AuouiAuo二、产生自激振荡的条件和原因1.自激条件········2.自激的原因附加相移AF使负反馈正反馈第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用3.消除自激的方法—相位补偿在电路中加入C,或R、C元件进行相位补偿,改变电路的高频特性,从而破坏自激条件。相位补偿形式滞后补偿电容滞后RC滞后超前补偿:密勒效应补偿电容滞后补偿RC滞后补偿密勒效应补偿R第4章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用
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