模电第六章 课件.ppt

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1、6.3负反馈对放大电路性能的影响6.3.1提高放大倍数的稳定性6.3.2减小非线性失真和抑制干扰6.3.4改变输入电阻和输出电阻6.3.3展宽频带6.3.1提高放大倍数的稳定性放大倍数稳定性提高的程度与反馈深度有关。在中频范围内,且反馈网络为纯阻性放大倍数的相对变化量:说明放大倍数减小到基本放大电路的,放大倍数的相对稳定性是基本放大电路的倍。例:在电压串联负反馈放大电路中,①估算反馈系数 和反馈深度②估算放大电路的闭环电压放大倍数③如果开环差模电压放大倍数A的相对变化量为±10%,此时闭环电压放大倍数Af的相

2、对变化量等于多少?解:①反馈系数反馈深度②闭环放大倍数③Af的相对变化量结论:当开环差模电压放大倍数变化10%时,电压放大倍数的相对变化量只有0.0001%,稳定性提高了一万倍。电路在传输信号的过程中产生了新的频率成分(即谐波)。非线性失真原因:由于晶体管的非线性,信号比较小,工作区域内特性曲线比较直,非线性程度就比较小;信号大时,在工作区域内特性曲线就显著地弯曲了,非线性程度就比较大。引入负反馈:自动地根据输出本身的情况调整输入,从而削弱输出的变化量。6.3.2减小非线性失真和抑制干扰可以证明,在引入负

3、反馈前后输出量基波幅值相同的情况下,非线性失真减小到基本放大电路的1/(1+AF)。xf加入负反馈无负反馈FxfAxixoxo大小略大略小略小略大xiA接近正弦波预失真+–采用负反馈,也可抑制干扰信号。但是,如果干扰混在输入信号中,负反馈无济于事,它只能削弱放大器内部产生的谐波。3dB3dBfLfHBWfLffHfBWff开环带宽闭环带宽由于负反馈可以提高放大倍数的稳定性,因而对于频率不同而引起的放大倍数下降,也可以改善,结果就表现为扩展了放大电路的通频带。6.3.3展宽频带3dB3dBfLfHBWfLffH

4、fBWff同理:引入负反馈后使带宽展宽到基本放大电路的倍。6.3.4改变输入电阻和输出电阻一、负反馈对输入电阻的影响1.串联负反馈使输入电阻增大结论:引入串联负反馈后,输入电阻增大为无反馈时的倍。对输入电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输入端的接法有关,即决定于是串联反馈还是并联反馈。串联负反馈对输入电阻影响的讨论引入串联负反馈,使反馈环路内的等效电阻增大到原来的(1+AF)倍。引入串联负反馈,对图示两电路的输入电阻所产生的影响一样吗?Rb1支路在引入反馈前后对输入电阻的影响有无变化?2.并联负反馈使输入电

5、阻减小结论:引入并联负反馈后,输入电阻减小为无负反馈时的1/。串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻。二、负反馈对输出电阻的影响1.电压负反馈使输出电阻减小Rof放大电路的输出电阻定义为:结论:引入电压负反馈后,放大电路的输出电阻减小到无反馈时的     。输出端更接近于恒压源2.电流负反馈使输出电阻增大结论:引入电流负反馈后,放大电路的输出电阻增大到无反馈时的    倍。输出端更接近于恒流源结论1、电压负反馈稳定输出电压,使输出电阻减小,放大器输出端更接近于一个电压源(输出电阻变小);2、电流负反馈

6、稳定输出电流,使输出电阻增大,放大器输出端更接近于一个电流源(输出电阻变大);3、串联负反馈使输入电阻增大;4、并联负反馈使输入电阻减小。5、电压串联负反馈使放大器的输入电阻增大,输出电阻减小,因而得到最广泛的应用。事实上射极跟随器就是一种电压串联负反馈电路。放大电路性能的改善或改变都与反馈深度(1+AF)有关,且均是以牺牲放大倍数为代价。反馈深度越大,改变程度也越好,但容易引起自激振荡。几点说明:串联负反馈只增大反馈环路内的输入电阻;电流负反馈只增大反馈环路内的输出电阻。1)Rif是不包括环路外的其它电阻(

7、如Rb)的输入电阻,因此实际的输入电阻应该是Rif与环路外其它电阻的并联,如书“图6.3.5”所示;2)Rof也并没有包括环路外的其它电阻(如RC);实际的输出电阻应该是Rof与环路外其它电阻的并联,如书“图6.3.11”所示。引入负反馈的一般原则稳定Q点应引入直流负反馈,改善动态性能应引入交流负反馈;根据信号源特点,增大输入电阻应引入串联负反馈,减小输入电阻应引入并联负反馈;根据负载需要,需输出稳定电压(即减小输出电阻)的应引入电压负反馈,需输出稳定电流(即增大输出电阻)的应引入电流负反馈;从信号转换关系上

8、看,输出电压是输入电压受控源的为电压串联负反馈,输出电压是输入电流受控源的为电压并联负反馈,输出电流是输入电压受控源的为电流串联负反馈,输出电流是输入电流受控源的为电流并联负反馈;当(1+AF)>>1时,它们的转换系数均约为1/F。讨论一为减小放大电路从信号源索取的电流,增强带负载能力,应引入什么反馈?电压串联负反馈为了得到稳定的电流放大倍数,应引入什么反馈?电流并联负反馈为了稳定放大电路的静态工作

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