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《模拟电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用(4.3)负反馈对放大电路应用中的几个问题

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:10,文件大小:604KB,团购合买
第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 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什算 4.3.3负反馈放大电路的稳定性
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拟电子彼求 第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 4.3负反馈对放大电路 应用中的几个问题 解那放大电路引负反馈的一般原则 邮度负反馈放大电路的特点及性能算 反馈放大电路的稳定

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

拟电子彼求 第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 431放大电路引入负反馈的一般原则 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; 要求低内阻输出,采用电压反馈 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

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

拟电子彼求 第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 432深度负反馈放大电路的特点及性能估算 深度负反馈放大电路的特点 1.深度负反馈的特点: A当1+AF>1时 (1+AF)x↑xr 1+AF≈AF AFx F ≈ id 串联负反馈: 并联负反馈: ≈i 虚短 d 0 iA≈虛断

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: A xid xo xi xf F Axid AFxid (1 + AF)xid 当 1+ AF  1 时: 1+ AF  AF 即: 0 i d xi  xf x  ui  uf 串联负反馈: uid  0 虚短 并联负反馈: i f i  i i id  0 虚断 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

锻电子做录第4章负反续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 [例1] R if d ≈0虚短 ≈L R R if R R1 of f R1+ 1+ RL R o Rr→>,Rr=R2, f≈0

2. 深度负反馈电路性能的估算: (1)电压串联负反馈 8 ui C1 R1 uo R2 Rf uid uf uid  0 虚短 ui  uf 1 f o 1 f R R u R u + = f L f o i o f 1 R R u u u u Au = = = + Rif , Rif → R if , Rif = R2  Rof Rof = 0 [例 1] 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

拟电子彼求 第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 [例2] Vcc 0 ≈ R B 0 uf E 0 Rr→>o,R B Rg≈0 R R R ifi of [例3] + cc C2 R f 1+ ui E1 EI E

[例 2] uid  0 ui  uf 1 f o i o f =   u u u u Au R if , Rif → Rif , Rif = RB  R0f Rof  0 [例 3] ui  uf E1 f f o i o f 1 R R u u u u Au =  = + 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

拟电子彼求 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 [例1] 时同时存在虚短和虚断 R i≈i≈0虚断→h≈if R L≈L,=0 虛地 0 ir r [例2] U IR R Rf i≈0虛断一≈ C 0虚地 Rs 0 Ho-i RR usf iR R

(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 i −  i +  0 虚断 i f i i u−  u+ = 0 虚地 1 f i 1 f f i o f R R i R i R u u Au = − − =  i id 0 虚断 1 f i i ub = 0 虚地 s f i s f f s o sf R R i R i R u u Au = − − =  [例 1] [例 2] 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

拟电子彼求 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 [例1] ln≈0短i≈0断 ≈ur≈ioRr=mRt ÷么 R 0 Rf [例2] Vcc uid=ube ≈0应短 R R alko 03k l1≈=lokE1 0 U f510 EI 3kQT ILo ni 30k0 R3∥3 2KQ 0 C -2.94 E f Rn,0.51 EI

(3)电流串联负反馈 uid  0 虚短 i −  0 虚断 ui  uf o Rf  i f L o R R u = f L i o f R R u u Au = = uid =ube  0 虚短 ui  uf E1 = i o R o o RL u = −i  E1 L i o f R R u u Au  = = − 2.94 0.51 3 // 3 = = − [例 1] [例 2] 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

拟电子彼求 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] 1≈W=0虛地 RI ll rul in i;≈i R f Rf R (一if +x)R1 R L-(R3+R1) f RR L

(4)电流并联负反馈 [例 1] = 0 u+  u− 虚地 1 i i f R u i  i = L 3 f f o o L f ( )R R i R u i R i − = = − + L 1 3 3 f i o f ( ) R R R R R u u Au − + = = 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

拟电子彼求 第4章负反馈放大电路与基本运算电路的应用 4.3.3负反馈放大电路的稳定性(消除自激振荡) 一、自激振荡的现象 二、产生自激振荡的条件和原因 1自激条件Ax=1+AF A当1+AF=0 → 幅度条件 q=φ4+r=±(2n+1)兀—相位条件 φ4-A的附加相移gn-F的附加相移 2.自激的原因附加相移φ使负反馈→正反馈

4.3.3 负反馈放大电路的稳定性(消除自激振荡) 一、自激振荡的现象 ui = 0 A uo ui A uo 二、产生自激振荡的条件和原因 1. 自激条件 AF A A + = 1 f · · · · 1 + AF = 0 当   · · 2 1) 1 ( —相位条件 — 幅度条件 = +  +  = = n AF  AF  A  F  A — A的附加相移 ·  F —F 的附加相移 · 2. 自激的原因 附加相移 AF 使负反馈 → 正反馈 Af → 第 4 章 负反馈放大电路与基本运算电路的应用

锻电子做录第4章负反续放大电路与基本运算电路的应用 3.消除自激的方法一相位补偿 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/滞后补偿了电容滞后 RC滞后 超前补偿:密勒效应补偿 电容滯后补偿RC滞后补偿密勒效应补偿 CR R 1 Cl

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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