
第8章反馈放大器和集成运算放大器8.1放大电路中的反馈8.2差动放大电路8.3集成运算放大器的简介8.4运算放大器的线性应用
第8章 反馈放大器和集成运算放大器 ◼ 8.1 放大电路中的反馈 ◼ 8.2 差动放大电路 ◼ 8.3 集成运算放大器的简介 ◼ 8.4 运算放大器的线性应用

8.1放大电路中的反馈前面我们门学习的各种类型的基本放大电路,都是将信号从输入端输入,经过放大电路后从输出端输送给负载。而实际应用中,往往将输出量的一部分或者全部又返回到放大器的输入端,这称为反馈。反馈有正、负极性之分。负反馈可以改善放大器性能,可以减小非线性失真,改变输入、输出电阻,稳定放大倍数,扩展通频带等。因此几乎所有的实用放大电路都是带负反馈的电路
8.1 放大电路中的反馈 前面我们学习的各种类型的基本放大电路,都是将 信号从输入端输入,经过放大电路后从输出端输送给负 载。而实际应用中,往往将输出量的一部分或者全部又 返回到放大器的输入端,这称为反馈。反馈有正、负极 性之分。负反馈可以改善放大器性能,可以减小非线性 失真,改变输入、输出电阻,稳定放大倍数,扩展通频 带等。因此几乎所有的实用放大电路都是带负反馈的电 路

8.1.1反馈的基本概念将放大电路输出量(电压或电流)的全部或一部分,通过某些元件或网络(反馈网络),反向送回到输入端,来影响原输出量(电压或电流)的过程称为反馈。有反馈的放大电路称为反馈放大电路,其组成框图如图8.1所示
8.1.1 反馈的基本概念 将放大电路输出量(电压或电流)的全部或一部分, 通过某些元件或网络(反馈网络),反向送回到输入端, 来影响原输出量(电压或电流)的过程称为反馈。 有反馈的放大电路称为反馈放大电路,其组成框图如 图8.1所示

正向传输取样处比较处基本放+Xi信号源净输入输出负载大电路信号信号XX反馈信号反馈网络反向传输图8.1反馈放大电路组成框图
图8.1 反馈放大电路组成框图

要识别一个电路是否存在反馈,只要分析放大电路的输出回路与输入回路之间是否存在起联系作用的反馈网络。反馈网络通常由一个纯电阻或串、并联电容无源网络构成,也可以由有源网络构成。其功能是将取自输出回路的电量(电压或电流),变换成与原输入相同量纲的电量,送到输入回路
要识别一个电路是否存在反馈,只要分析放大电路的 输出回路与输入回路之间是否存在起联系作用的反馈网 络。反馈网络通常由一个纯电阻或串、并联电容无源网 络构成,也可以由有源网络构成。其功能是将取自输出 回路的电量(电压或电流),变换成与原输入相同量纲 的电量,送到输入回路

反馈放大器与基本放大器的区别在于:反馈放大器的输入信号是信号源和反馈信号叠加后的净输入信号;而输出信号在输送到负载的同时,还要取出部分或全部再回送到原放大器的输入端;引入反馈后,使信号既有正向传输也有反向传输,电路形成闭合环路
反馈放大器与基本放大器的区别在于:反馈放大器 的输入信号是信号源和反馈信号叠加后的净输入信号; 而输出信号在输送到负载的同时,还要取出部分或全部 再回送到原放大器的输入端;引入反馈后,使信号既有 正向传输也有反向传输,电路形成闭合环路

8.1.2反馈类型的判别1.反馈极性的判别在反馈放大电路中,反馈量使放大器净输入量得到增强的反馈称为正反馈,使净输入量减弱的反馈称为负反馈。通常采用“瞬时极性法”判断是正反馈还是负反馈,具体方法如下:
8.1.2 反馈类型的判别 1. 反馈极性的判别 通常采用“瞬时极性法”判断是正反馈还是负反馈, 具体方法如下: 在反馈放大电路中,反馈量使放大器净输入量得到增 强的反馈称为正反馈,使净输入量减弱的反馈称为负反 馈

先在放大器输入端设定输入信号对地的极性为“+"或"_”,再依次按相关点的相位变化情况推出各点信号对地的交流瞬时极性,再根据反馈到输入端的反馈信号对地的瞬时极性判断,若使原输入信号减弱是负反馈,使原输入信号增强是正反馈。当输入信号与反馈信号在不同端子引入时,反馈信号与输入信号极性相同,为负反馈;若两者极性相反,为正反馈
先在放大器输入端设定输入信号对地的极性为“+” 或“-”,再依次按相关点的相位变化情况推出各点信号对 地的交流瞬时极性,再根据反馈到输入端的反馈信号对 地的瞬时极性判断,若使原输入信号减弱是负反馈,使 原输入信号增强是正反馈。当输入信号与反馈信号在不 同端子引入时,反馈信号与输入信号极性相同,为负反 馈;若两者极性相反,为正反馈

图8.2(a)所示电路中,输入信号与反馈信号分别在反相输入端和同相输入端引入,而两者极性相反使净输入uid增加,故是正反馈。可以证明,当输入信号与反馈信号在同一节点引入时,若两者极性相同者,为正反馈;两者极性相反者,为负反馈。故图8.2(b)所示属于负反馈电路
图8.2(a)所示电路中,输入信号与反馈信号分别在 反相输入端和同相输入端引入,而两者极性相反使净输 入uid增加,故是正反馈。可以证明,当输入信号与反馈 信号在同一节点引入时,若两者极性相同者,为正反馈; 两者极性相反者,为负反馈。故图8.2(b)所示属于负 反馈电路

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