四种负反馈类型简单判断
四种负反馈类型简单判断

①电压并联负反馈实现电流—电压转换(模电 P454)
②电流串联负反馈实现电压—电流转换。实际上, 若信号源能够输Байду номын сангаас足够的电流,则在电路中引入 电流并联负反馈也可实现电压—电流转换。(模 电P305)
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(1)判断电压、电流反馈看输出,信号反馈端和信 号输出端如果在同一电极的就是电压反馈,不在 同一电极就是电流反馈。(或者只要令负反馈放 大电路的输出电压为零,若反馈量也随之为零, 则说明电路中引入了电压负反馈;若反馈量依然 存在,则说明电路中引入了电流反负反馈)
(2)判断串联、并联反馈看输入,反馈加入端和信 号输入端如果在同一电极的就是并联反馈,不在 同一电极就是串联反馈。
53四种负反馈类型的分析ok

解:①静态时运放的共模输入电压,即静态时 T1和T2的集电极 电位。
Ic1 = Ic2 = Ic3 /2
VR2 VCC VEE 15 15 R2 6 6V R1 R2 24 6
VB3 VR2 VEE 6 15 9V VE3 VB3 VBE3 9 0.7 9.7 V
5.3.2 电压并联负反馈
电压并联负反馈 的电路如图 所示。因 反馈信号与输入信号在 一点相加,为并联反馈。 根据瞬时极性法判断, 为负反馈,且为电压负 反馈。因为并联反馈在 输入端采用电流相加减。
i I f I 'i I
电压并联负反馈
V o / I 'i 具有电阻的量纲 A vi V o / I i 具有电阻的量纲 A vif iv I f / V o 具有电导的量纲 F
5.3 四种负反馈类型的分析与计算
5.3.1 电压串联负反馈
* 负反馈类型有四种组态
5.3.2 电压并联负反馈
* 在此要分析反馈组态、
计算放大倍数等。
5.3.3 电流串联负反馈
5.3.4 电流并联负反馈
5.3.1 电压串联负反馈
(1)判断方法:
对图所示电路,根据瞬时极性法判断,经Rf 加在发射极E1上的反馈电压为‘+’,与输入电压极性相同, 且加在输入回路的两点, 故为串联负反馈。反馈信 号与输出电压成比例,是 电压反馈。
Rf Avv 1 Rb 2
解② :
解③
既然是串联 反馈, 反馈和输入信 号接到差放的两个输 入端。要实现负反馈, 必为同极性信号。差 放输入端的瞬时极性, 见图中红色标号。根 据串联反馈的要求, 可确定B2的极性,
解④:求引入电压串联负反馈后的闭环电压增 益,可把差放和运放合为一个整体看待。 为了保证获得运放 绿色标号的极性, B1相当同相输入端, B2相当反向输入端。 为此该电路相当同 相输入比例运算电 路。所以电压增益 为
负反馈的几种组态特点

负反馈的几种组态特点对于负反馈来说,根据反馈信号在输出端采样方式以及在输入回路中求和形式的不同,共有四种组态,它们分别是:电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈和电流并联负反馈。
下面结合具体电路分析上述四种负反馈组态的特点。
一、电压串联负反馈在上图(a)所示的放大电路中,从集成运放的输出端到反相输入端之间通过电阻RF引入了一个反馈。
由图可知,反馈电压UF等于输出电压UO在电阻R1和RF分压以后得到的值,即反馈电压与输出电压成正比。
在放大电路的输入回路中,集成运放的净输入电压(即差模输入电压)Ui等于其同相同输入端与反相输入端的电压之举。
在理想情况下,集成运放的输入电流为零,故电阻R2上没有压降,于是可得Ui=Ui-Uf即输入信号与反馈信号以电压的形式求和,而且,反馈电压将削弱外加输入电压的作用,使放大倍数降低。
总之,以上分析说明,上图(a)电路中引入的反馈是电压串联负反馈。
为了便于分析引入反馈后的一般规律,常常利用方框来表示各种组态的负反馈。
电压串联负反馈组态的方框图如上图(b)所示。
图中有两个方框,上面的方框表示不加反馈时的放大网络,下面的方框表示反馈网络。
反馈电压从放大电路的输出端根据输出电压采样而得到,然后在输入回路中与外加输入电压相减后得到净输入电压。
由方框图可见,放大网络的输入信号是净输入电压UI,输出信号是U。
二者均为电压信号,故其放大倍数用符号Auu表示,称为放大网络的电压放大倍数,在上图(b)中,反馈网络的输入信号是放大电路的输出电压UO,它的输出信号是反馈电压Uf。
反馈网络的反馈系数是Uf与UO之比,故用符号Fuu表示,所以反馈系数为二、电压并联负反馈在图5(a)所示的放大电路中,反馈信号If从放大电路的输出电压UO采样,属于电压反馈。
而在输入回路中,净输入电流Ii等于外加输入电流Ii与反馈电流If之差,说明二者以电流形式求和。
根据瞬时极性法,设输入电压的瞬时值升高,则输出电压将反相,即其瞬时值将降低,于是流过电阻RF的反馈电流将增大,但这个反馈电流将削弱输入电流的作用,使净输入电流减小。
负反馈的类型

净输入信号 uduiuf
+
uo
小于输入信号,即 uf 的存在使净
– 输入信号减小,所以为负反馈。
反馈电压
uf
RFR1R1u0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
取自输出电压,并与之成正比, 故为电压反馈。
uf 与 ui 在输入端以电压形式作比较,两者串联,故为串联
反馈。
1. 串联电压负反馈
RF
串联电压负反馈方框图
–
uf R1
+ ui
+ u– d
–
A1 + +
uo1
–
R
– uf +
– A2 +
uo
+
RL
[解] 反馈电路从 A2 的输出端引出,故为电压反馈; 反馈电压 uf 和 ui 输入电压分别加在的同相和反相两个输 入端,故为串联反馈;
设为 ui 正,则 uo1为负, uo 为正。
反馈电压 uf 使净输入电压 ud = ui – uf 减小,故为负反馈;
uo
–
小于输入电流,即 if 的存在使
净输入电流减小,所以为负反馈。
反馈电流
if
uuo RF
uo RF
取自输出电压,并与之 成正比,故为电压反馈。
if 与 ii 在输入端以电流形式作比较,两者并联,故为并联
反馈。
2. 并联电压负反馈
if RF
并联电压负反馈方框图
ii
id
ii + id
ui
A
uo
+
ui
–
R1 R2
–
+
+-
RL
反馈放大电路的类型与判断

反馈放大电路的类型与判断一、反馈的类型根据基本放大电路与反馈网络在输出、输入端的连接方式(即取样与比较方式),反馈有以下几种类型:1.按反馈信号在输出端取样对象,可分为电压反馈和电流反馈。
若反馈网络与基本放大电路在输出端并联,如图Z0302,当Xf取自RL两端的电压U o,即X f∝U o,输出为电压取样,称为电压反馈;若反馈网络与基本放大电路在输出端相串联,这时X f取自流过RL的电流,即X f∝I o,输出为电流取样,称为电流反馈。
对电压反馈X o=U o,对电流反馈X o=I o。
2.按反馈信号与输入信号在输入端连接方式,可分为串联反馈和并联反馈。
若反馈网络与基本放大电路在输入端相串联,X f与X i以电压形式相迭加,称为串联反馈;若在输入端相并联,X f与X I以电流形式相迭加称为并联反馈。
对串联反馈对并联反馈3.负反馈放大电路的四种组态综合考虑输入、输出端的反馈形式,负反馈放大电路可分为四种类型(也称四种组态),它们是:电压串联负反馈组态、电流串联负反馈组态、电压并联负反馈组态和电流并联负反馈组态。
对不同组态的反馈电路A、F、A f的具体含义不同,由相应的X I、X f、X o决定。
如表Z0301所示。
二、反馈类型判晰方法1.电压反馈与电流反馈的判断令U o=0,即将放大电路输出端交流短路,若反馈信号X f消失,则为电压反馈(X f=FU o);若反馈信号X f仍然存在,则为电流反馈(X f=FI o):若能画出方框图,也可直接根据A、F网络在输出端连接形式来判定:并联为电压反馈,串联为电流反馈。
一般说来,反馈信号取自电压输出端(R L两端)的为电压反馈,反馈信号取自非电压输出端的为电流反馈。
2.串联反馈与并联反馈的判断令U i = 0,即将放大电路输入端假想交流短路,若反馈信号作用不到放大电路输入端,这种反馈为并联反馈;若反馈信号仍能作用到放大电路输入端,则为串联反馈。
当然也可直接根据基本放大电路与反馈网络的连接方式确定。
电工电子技术基础知识点详解2-2-4-负反馈的类型与判断

X i +
反馈放大电路的三个环节:
基本放大电路 A X o Xd
反馈电路
F Xf Xo
比较环节
Xd Xi Xf
– X f 放大倍数
反馈系数 净输入信号
X d
基本放大
X o
电路A
反馈 电路F
反馈放大电路的方框图
对于净输入信号 若三者同相,则 Xd = Xi – Xf
可见 Xd < Xi ,即反馈信号起了削弱净输入信号的作用(负反馈)
负反馈的类型与判断(1)
2. 负反馈的类型 2.4 利用瞬时极性法判断反馈类型 (1)设接“地”参考点的电位为零,在某点对“地”电压(即电位)的正半
周,该点交流电位的瞬时极性为正;在负半周则为负 (2)设基极瞬时极性为正,根据集电极瞬时极性与基极相反、发射极(接有发射
极电阻而无旁路电容时)瞬时极性与基极相同的原则,标出相关各点的瞬时极性
负反馈的类型与判断(1)
1. 什么是放大电路中的负反馈
反馈:将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路 引回到输入端
净输入信号
X i +
X d
输入信号
– X f
基本放大
X o
电路A
反馈 电路F
输出信号
反馈信号
反馈放大电路的方框图
负反馈的类型与判断(1)ຫໍສະໝຸດ 1. 什么是放大电路中的负反馈
2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同,分为串联反馈和并联反馈 反馈信号与输入信号串联,即反馈信号与输入信号以电压形式作比较,称为串 联反馈 反馈信号与输入信号并联,即反馈信号与输入信号以电流形式作比较,称为并 联反馈 串联反馈使电路的输入电阻增大;并联反馈使电路的输入电阻减小
判断正负反馈的方法

判断正负反馈的方法
判断正负反馈的方法主要包括以下几种:
1. 定义法:根据正负反馈的定义来判断。
正反馈是指受控部分发出反馈信息,其方向与控制信息一致,可以促进或加强控制部分的活动;负反馈是指受控部分发出反馈信息,其方向与控制信息相反,可以抑制或减弱控制部分的活动。
2. 增减性:如果反馈对信息起着增加的作用则为正反馈,起着减少的作用则为负反馈。
在放大电路中,往往会利用正反馈来提高放大倍数,利用负反馈来减小放大倍数。
3. 图像法:在系统图中如果反馈的图像是朝上的,则为正反馈;如果是朝下的,则为负反馈。
也就是说,箭头指向的是系统的输入端则为正反馈,指向的是系统的输出端则为负反馈。
4. 功能法:在调节系统时如果反馈起到了使系统的稳定性增加的作用则为负反馈;反之为正反馈。
也就是说,对系统有益的反馈为正反馈,对系统有害的反馈为负反馈。
5. 公式法:如果按照公式运算结果为正数则为正反馈;如果结果为负数则为负反馈。
以上就是判断正负反馈的五种方法,这些方法各有特点,可以根据具体情况选择合适的方法来判断。
在实际应用中,需要根据系统的特性和需求来
判断采用哪种方法,从而更好地理解和应用正负反馈的概念。
6-2负反馈的四种组态和反馈的一般表达式

Uf
.
Io 转移 . A iu = ' (S ) 电导 & U
i .
F ui
.
Uf = & (Ω ) Io
.
电流并联式
Io
If
Io 电流放 . A ii = ' 大倍数 & I
i
If F ii = & Io
第六章 放大电路中的反馈 判断电路是否存在反馈。是正反馈还是负反馈? 判断电路是否存在反馈。是正反馈还是负反馈?直流反馈 还是交流反馈? 还是交流反馈?
& 上式说明: 馈电路中, & 上式说明:在串联负反 馈电路中, U i ≈ U f & 在并联负反馈电路中, & 在并联负反馈电路中, I ≈ I
i f
在中频段,通常, & & & 符号相同。 在中频段,通常, A、F、Af 符号相同。
i i f
是并联负反馈
电流放大倍数: 电流放大倍数:
Io A ii = & I i′
.
.
.
I o R3 If ≈ − R3 + RF
.
反馈系数: 反馈系数: .
.
F ui
R3 If = & ≈− R3 + RF Io
第六章 放大电路中的反馈
四种负反馈组态的电压放大倍数、 四种负反馈组态的电压放大倍数、反馈系数之比较
. . .
是并联负反馈;
放大倍数: 放大倍数: A ui = U o ——转移电阻 转移电阻 &.Βιβλιοθήκη i. .′.
If 反馈系数: 反馈系数: Fiu = & Uo
.
Uo If ≈− RF
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(2)判断串联、并联反馈看输入,反馈加入端和信 号输入端如果在同一电极的就是并联反馈,不在 同一电极就是串联反馈。
①电压并联负反馈实现电流—电压转换(模电 P454)
②电流串联负反馈实现电压—电流转换。实际上, 若信号源能够输出足够的电流,则在电路中引入 电流并联负反馈也可实现电压—电流转换。(模 电P305)