反馈电路分析方法汇总

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描述

  所谓反馈,就是指将放大电路的输出量(电压或电流信号)的部分或全部,通过一定方式(元件或网络)返送到输入回路的过程,完成输出量向输入端回送的电路称为反馈元件或反馈网络,具有反馈元件的放大电路称为反馈放大电路。

  反馈类型及用途:

  反馈按极性分有正反馈和负反馈;按其与放大器输出端的连接方式分有电压反馈和电流反馈;按反馈信号与放大器输入信号的连接方式分有并联反馈和串联反馈。

  在放大电路中,引入反馈使放大器的放大倍数减小为负反馈。反之,使放大器的放大倍数增大为正反馈。正反馈虽然能提高放大倍数,但会使放大器的性能变坏,在放大电路中应用很少,一般只在振荡脉冲电路中采用。而负反馈虽然使放大倍数有所下降,但它却能改善放大器的性能,因此应用比较广泛。

  在放大电路中,引入电压负反馈,将使输出电压保持稳定,其效果是减小了电路的输出电阻;而电流负反馈将使输出电流保持稳定,因而增大了输出电阻。 在放大电路中,引入并联负反馈可使放大电路中输入电阻减小,并联负反馈是把反馈电流与输入电流并联起来,其作用是削弱输入电流;而串联负反馈可使放大电路中输入电阻增大及把反馈电压与输入电压串联起来,其作用是对输入信号电压起削弱作用。

  如何判断是正负反馈?

  通常采用瞬时极性法来判别正、负反馈。其步骤为:

  (1)假设在原输入信号作用下,晶体管的基极电位在某一瞬时的极性。瞬时极性为“+”,指电位升高;瞬时极性为“-”,则指电位在降低。

  (2)根据晶体管集电极瞬时极性与基极的瞬时极性相反,而发射极的瞬时极性与基极的瞬时极性相同,以及电容、电阻等反馈元件不会改变瞬时极性来决定各点的瞬时极性。

  (3)判断反馈信号对输入信号是加强还是削弱。如果反馈信号增强了输入信号的作用,使放大电路的放大倍数增加为正反馈,反之为负反馈。

反馈电路

  判断电路中是否存在反馈的依据是是否存在反馈通路

  对于四种反馈类型的判断,一般是首先判断是电压反馈还是电流反馈,然后判断是串联比较还是并联比较(反馈信号是电压还是电流),最后判断是正反馈还是负反馈。。。

  判断是电压反馈还是电流反馈的方法足; 将负载R[短路; 若此时反馈消失,则为电压反馈; 如果将负载R开路,反馈消失,则为电流反馈。

  在找出负反馈放大器的放大器部分和反馈网络部分后,主要的问题是如何将由于反馈网络的存在而导致的对放大器部分的负载效应计入放大器部分形成基本放大器也获得新的反馈网络,这个新的反馈网络已经不包含反向传输。一般的方法是:

  求基本放大器的输入电路B分; 如果是电压反馈,则令U.=0,即将输出端对地知i路; 如果是电流反馈,则令I,=0,即将输出回路开路。_

  求基本放大器的输出电路部分; 如果是并联反馈,则令U;=0,即将输入端对地矢i.路; 如果是串联反馈,则令I=0,即将输入匡|路开路。_

  经过以上处理获得的基本放大器的输入输出阻抗已经计入了反馈网络的负载效应,基本放大器的方向传输也被忽略; 同时反馈网络的正向传输也被忽略,但不改变它的输入端和输出端的负载状态。

  划分基本放大器和反馈网络的思路也可以用来计算反馈放大器输入阻抗和输出阻抗。

  判断是并联还是串联反馈

  其中判断是并联还是串联反馈很重要,比如有电路如下:

反馈电路

  首先判断是电压还是电流反馈:将输出短路,显然在输入端将不会形成反馈信号,所一是电压反馈。此时若不判断是并联还是串联反馈将极有可能得出反馈回路的放大倍数为:

反馈电路

  F=R1/(R1+R2)又因为该电路为深度负反馈,所以其总放大倍数为Af=1+R2/R1×

  错误在于将该反馈看做串联反馈,实际上是并联反馈,因为A1的正向输入端接地了,使得负输入端也被钳位在零电位。所以是并联反馈,如果是电流反馈,则反馈函数就是:F=1/R2因此该电路的闭环电压放大倍数为:R2/R1。

  同样可以这样理解反馈信号,输出电压在输入信号处引起的与输入信号同量纲的信号的大小注意:这里是求电压放大倍数,所以不等于1/F(互导放大倍数)

  根据以上分析可以总结出:最好先判断是电流还是电压反馈,求出反馈函数,然后再判断是电压还是电流反馈可能更加合理。

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