串联负反馈
电压串联负反馈

ib1
io
Rs ' Rs //( R f Re 2 ) ib 1 Rs ' is Rs ' hie 1 h fe 1 h fe 2 Re 1 Rs ' Ais ( Re 1 hie 2 Re ' )( Rs ' hie 1 )
is
返回
4 闭环参数:
(1) 闭环的增益: Aisf
j1 i i 1 n i j1 m i i 1 n i
m
B
K ( s zi )
i 1
m
( s p ) KB ( s z )
j 1 i i 1 i
n
m
K'
(s z ) (s p
j1 i 1 n i jf
m
)
其中 p jf p1 f , p2 f ... pnf 是闭环增益函数的极点(即闭环极点)
无反馈时:G· BW=A· BW≈A· fH
f 引入反馈后: G· BW=Af· Hf
A fH = · f H (1 AB) = A· 1 AB
可见增益带宽积是一个常数,增益和带宽等价交换.
返回
6.4.2 单极点闭环系统的响应特征
1 设负反馈系统输入信号为阶跃信号:Xi(s)= (输入阶跃信号的拉氏变换) s Af 1 1 1 Af ( ) 则输出信号:X0(s)= Af ( s) Xi ( s) s s s s Hf 1 Hf 上式求反拉氏变换,可得: 继续
休息1休息2
结论: 纯电阻反馈网络 设基本放大器的开环增益A(s) 的极点位于 s 左平面 ,且在中频内为负反馈 。
如果反馈网络为纯电阻性网络(与 s 无关).
电流电压串联并联负反馈分析

一.电压串联负反馈:图Z0303(a)为两级电压串联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。
1.反馈类型的判断(1)找出联系输出回路与输入回路的反馈元件。
图Z0303(a)中Rf、Cf、Re1是联系输出回路与输入回路的元件,故Rf、Cf、Re1是反馈元件,它们组成反馈网络,引入级间反馈。
(2)判断是电压反馈还是电流反馈。
可用两种方法来判别,一是反馈网络直接接在放大电路电压输出端,故为电压反馈;二是令Uo = 0,因Uf由Rf、Re1 对Uo分压而得,故Uf= 0反馈消失,所以为电压反馈;(3)判别是串联反馈还是并联反馈。
由图Z0303(a)可以看出:Ube = Ui - Uf 即输入端反馈信号与输入信号以电压形式相迭加,故为串联反馈,也可令Ui=0,此时Uf仍能作用到放大电路输入端,故为串联反馈;还可以根据反馈信号引至共射电路发射极则为串联反馈。
(4)判别反馈极性。
假定Ui为+,则经两级共射电路放大后,Uo为+,经Rf与Re1 分压得到的Uf也为+,结果使得放大电路有效输入信号减弱,故为负反馈。
综上判断结果、该电路为电压串联负反馈放大电路。
2、反馈对输出电量的稳定作用放大电路引入电压负反馈后,能够使输出电压稳定。
任何外界因素引起输出电压不稳时,输出电压的变化将通过反馈网络立即回送到放大电路的输入端,并与原输入信号进行比较,得出与前一变化相反的有效输人信号,从而使输出电压的变化量得到削弱,输出电压便趋于稳定。
可见,负反馈使放大电路具有了自动调节能力。
电压负反馈能够稳定输出电压。
3、信号源内阻对串联反馈效果的影响由上面的讨论可见,对串联反馈Ube = Ui - Uf ,显然,UI越稳定,Uf 对Ube 的影响就越强,控制作用就越灵敏。
当信号源内阻Rs = 0时,信号源为恒压源,Us就为恒定值,则Uf的增加量就全部转化为Ube 的减小量,此时,反馈效果最强。
因此,串联反馈时,Rs 越小越好,或者说串联反馈适用于信号源内阻Rs 小的场合。
电压串联负反馈

电压串联负反馈电路设计一、电路指标:开环放大倍数:A v=A u1A u2A u3=−β[Rc1∥(Rb3∥Rb4∥rbe2+1+βRe2]rbe1+1+βRe1−β[Rc2∥(Rb5∥Rb6∥rbe3+1+βRe3]rbe2+1+βRe21+βRe3rbe+1+βRe3=304.1输出电阻为:R o=R e3∥rbe31+β=1.5kΩ输入电阻为:R i=R b1∥R b2∥[r be1+(1+β)R e1]=19.3kΩ反馈系数为:F=0.033所以闭环倍数为:A vf=Av1+AvF=27.56可见,各项指标满足要求。
二、仿真与静态工作点的测量仿真电路图:第一级:I BQ=7.985μAI CQ=893.507μAU CEQ=777.253mV第二级:I BQ=9.917μAI CQ=1.164mAU CEQ=4.233V第三级:I BQ=14.311μAI CQ=1.727mAU CEQ=6.779V二、仿真结果:1、闭环放大倍数:A v=369.129=26.1014.142上限截止频率:f H=5500kHz下限截止频率:f L=3Hz输入电阻:R i=Vo2Vo1−Vo2R s=322.628369.129−322.628×5.1×103=35.38kΩ输出电阻:R o=(V oV ol -1)R L=(369.129368.602-1)×5.1×103=7.29Ω2、开环放大倍数:A v=881.242.828=311.61上限截止频率:f H=380kHz下限截止频率:f L=35Hz输入电阻:R i=Vo2Vo1−Vo2R s=707.305881.24−707.305×5.1×103=20.74kΩ输出电阻:R o=(V oV ol -1)R L=(881.24712.06-1)×5.1×103=1.2kΩAv 1+AvF =311.611+311.61×0.033=27.61=A vf,符合要求。
电流串联负反馈输入电阻,输出电阻的特点

电流串联负反馈输入电阻,输出电阻的特点《聊聊电流串联负反馈输入电阻和输出电阻的那些事儿》嘿,大家好呀!今天咱就来唠唠电流串联负反馈输入电阻和输出电阻的特点,这可是电路世界里挺有意思的一块儿呢!先说说这输入电阻哈,电流串联负反馈的输入电阻那可是相当大啦!就好比是一个超级大的门卫,把那些不速之客都挡在外面,只让有用的信号进来。
它就像是个倔强的守门员,守着电路的大门,坚决不让那些乱七八糟的干扰轻易地闯进来。
这样一来,我们的电路就能更稳定、更准确地工作啦,那些干扰信号想捣乱都没门儿!再讲讲这输出电阻,它就相对变小喽。
想象一下它就像是个性格超好的邻居,和周边的电路相处得十分融洽。
输出电阻变小了,这就意味着我们的电路对外输出信号的时候更加轻松自如啦,也不会给后面的电路带来太大的负担。
就像一个慷慨大方的朋友,有啥好东西都能轻轻松松地分享给别人。
电流串联负反馈,这名字听起来可能有点复杂,但其实原理并不难理解。
就好像是一个团队,输入电阻和输出电阻都在各自的岗位上发挥着重要的作用。
输入电阻努力“把关”,让好的进来;输出电阻则负责“送出温暖”,让电路与其他部分和谐共处。
要是没有这个电流串联负反馈,电路可能就会变得乱糟糟的,一会儿信号太强,一会儿又弱得可怜,那可就糟糕啦!这时候,就凸显出它的重要性了。
咱再打个比方,输入电阻就像是一个学霸,把难题都自己揽下,让知识顺畅地流入大脑;而输出电阻就像个热心肠的人,把自己的好东西都分享给大家。
它们俩一配合,整个电路系统就能健康稳定地运行啦!总之呢,电流串联负反馈的输入电阻和输出电阻都有着自己独特的特点和作用。
它们就像一对默契十足的搭档,一起为电路的良好运行默默奉献。
下次再见到电流串联负反馈,你可别再陌生啦,要好好想想它的输入电阻和输出电阻这两个有趣的小伙伴哟!哈哈,希望我的这番讲解能让你们对电流串联负反馈的输入电阻和输出电阻有更深的认识和理解呀!。
电流串联负反馈的作用

电流串联负反馈的作用
电流串联负反馈是一种常见的电路设计技术,它可以在电路中引入负反馈,从而改善电路的性能和稳定性。
在这篇文章中,我们将探讨电流串联负反馈的作用和优点。
电流串联负反馈可以提高电路的稳定性。
在电路中引入负反馈后,输出信号将会被反馈到输入端,从而抑制输入信号的变化。
这样可以使电路对外部干扰和噪声的抵抗能力更强,从而提高电路的稳定性和可靠性。
电流串联负反馈可以改善电路的频率响应。
在一些高频电路中,由于电容和电感等元件的存在,会导致电路的频率响应不稳定。
通过引入电流串联负反馈,可以使电路的频率响应更加平稳,从而提高电路的性能和可靠性。
电流串联负反馈还可以提高电路的线性度。
在一些非线性电路中,输出信号与输入信号之间存在一定的非线性关系。
通过引入电流串联负反馈,可以使输出信号与输入信号之间的关系更加线性,从而提高电路的线性度和精度。
电流串联负反馈还可以降低电路的噪声和失真。
在一些高精度电路中,噪声和失真是非常重要的指标。
通过引入电流串联负反馈,可以使电路的噪声和失真降低到最小,从而提高电路的精度和可靠性。
电流串联负反馈是一种非常重要的电路设计技术,它可以提高电路
的稳定性、频率响应、线性度和精度,降低电路的噪声和失真。
在实际电路设计中,我们应该充分利用电流串联负反馈的作用,从而设计出更加稳定、可靠和高性能的电路。
电流串联负反馈放大电路分析

6. 2. 3 四种类别负反馈放大电路分析
一、电流串联负反馈 二、电压串联负反馈 三、电流并联负反馈 四、电压并联负反馈
输出取样方式
输入引入方式
21/99一、电流串联负反馈放大电路
1. 反馈类型的判断
1) 反馈网络 —Re 判断方法:即与输入回路有关, 又与输出回路有关的网络。
2 判断电压、电流反馈 方法: 1 定义法 2 输出短路法
Udi=Ui-Uf <Ui
即由于反馈的引入削弱了净输入 信号,因此是负反馈。
电流串联负反VCC 馈
Ui
Udi Uf
Io Uo
24/99
5)判断直流、交流反馈 经分析可知,电路反馈元件Re引入的是交直流、电流串 联负反馈。
VCC
Ui
Udi Uf
Io Uo
2一5/9、9 电流串联负反馈放大电路 2. 方框图
问题:如何获得方框图? 答案:由交流通路得到。
Ui
Udi Uf
VCC
Io Uo
Ui
Udi Uf
+ Uo Ui
-
+
Rb U-di
AG
+ U- f
ReBR
Io Rc
26/99
一、电流串联负反馈放大电路
3. 增益及反馈系数
说明:电流串联负反馈是利用输出电流Io取得反馈信号
, 在输入端以反馈电压Uf的形式来调节净输入电压Udi,
Ui
Udi Uf
VCC
Io Uo
由电路知Uf=IoRe,与输出电流Io成正比,因此是电流反馈。
22/99
3)判断串联、并联反馈方法(即判断电压、电流引入方式)
电路中,输入信号Ui加在基极,反馈信号Uf加在发射极,因 此是串联反馈。
电压串联负反馈组态的定义

电压串联负反馈组态的定义1. 引言电压串联负反馈(Voltage Series Negative Feedback,简称VSNF)是一种电子电路的组态,它通过引入对输出电压进行采样和比较,并将差异信号反馈至输入端,以调整电路传输特性。
本文将深入探讨电压串联负反馈组态的定义、工作原理、特点、应用以及相关设计要点。
2. 工作原理电压串联负反馈组态的核心思想是通过对输出电压进行采样,并将采样到的信号与输入信号进行比较,产生误差信号。
这个误差信号将经过一定的处理后,反馈至输入端,与输入信号进行叠加,最终影响电路的传输特性。
下面是电压串联负反馈的几个关键工作原理:2.1 采样和比较在电压串联负反馈中,通过采样电路将输出电压进行采样,并与输入信号进行比较。
采样电路通常包括一个采样电阻和一个差分放大器,它们能够将输出电压的一部分导致到比较电路中。
2.2 误差信号产生比较电路将采样到的输出电压和输入信号进行比较,产生误差信号。
根据误差信号的大小和方向,可以判断输出电压与期望电压之间的差异。
2.3 误差信号处理得到误差信号后,需要进行一定的处理,通常包括放大、滤波、调整相位等操作。
这些处理的目的是使误差信号具有适当的增益和频率响应,并与输入信号相叠加。
2.4 反馈至输入端经过处理后的误差信号将反馈至输入端,与输入信号进行叠加。
通过调整反馈信号的幅度和相位,可以实现对电路传输特性的调节。
3. 特点电压串联负反馈组态具有许多独特的特点,使其在电子电路设计中得到广泛应用。
以下是电压串联负反馈的主要特点:3.1 提高增益稳定性电压串联负反馈通过将一部分输出电压反馈至输入端,降低了整个电路的增益。
这种负反馈作用可以稳定电路的放大倍数,减少由温度、元器件偏差等因素引起的增益波动。
3.2 改善线性度由于反馈信号的存在,电压串联负反馈可以有效地降低非线性失真。
通过调整反馈信号的幅度和相位,可以使电路的输出更加接近输入信号的线性关系,提高整个系统的线性度。
电压串联负反馈电流并联负反馈

1、负反馈的分类 负反馈放大器的四种连接方式
反馈量 Xo
输入信号的连接方式
电流 Ic Ie 电压 Uo
串联 并联
(将反馈信号变为电压信号,与 输入电压Ui相减)
(将反馈信号变为电流信号,与 输入电流Ii相减)
四种连接方式: (1)电流串联负反馈 (3)电流并联负反馈
(2)电压串联负反馈 (4)电压并联负反馈
反馈类型的判别
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ui
K0
uo
uf
F
( 2)电流串联负反馈
ui uf
K0
F
i0 uo
3.电压并联负反馈
ui
K0
uo
uf
F
(4)电流并联负反馈
ui
K0
uf
F
io uo
负反馈的4种组态
三、负反馈对放大性能的改善
• 直流反馈的作用是稳定静态工作点,对 放大电路的动态性能没有影响。
在放大电路中,出现正反馈将使放大器产生 自激振荡,使放大器不能正常工作。
在振荡器中引入正反馈,用以产生波形。
根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈 和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压,叫电压反馈。 如果反馈信号取自输出电流,叫电流反馈。
电压负反馈具有稳定输出电压、 减小输出电阻的作用。
电流负反馈具有稳定输出电流、 增大输出电阻的作用。
4.展宽通频带 引入负反馈使电路的通频带宽度增加
BWf (1 AoF )BW
|Au|
无负反馈
有负反馈
O
BW
BWf
f
在放大器的低频端,由于耦合电容阻抗增大等原 因,使放大器放大倍数下降;在高频端,由于分布 电容、三极管极间电容的容抗减小等原因,使放大 器放大倍数下降。
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五、电压反馈与电流反馈
2
一、什么是反馈
将电子系统输出回路的电量(电压或电流)送回到输入 回路的过程。
内部反馈
ib vbe
hie hrevce hfeib
ic vce
hoe
外部反馈
3
举例说明:稳定工作点电路 T iC iC iE VBE
iB
输入量:Vi、VBE、iB 输出量:VO、VCE、iC
外部反馈
Rf Rf
稳定输出电压
根据瞬时极性判断是负反馈,所以该电路为电压串联负反馈
25
三、电流串联负反馈放大电路
输入端: vid=vi- vf 稳定输出电流
RL io io
输出端:vf=ioRf
vf (=ioRf ) vi 一定时 vi d
根据瞬时极性判断是负反馈,所以该电路为电流串联负反馈。
26
四、电流并联负反馈放大电路
4
二、几个基本概念
1. 正向传输与反向传输 正向传输——信号从输入端到 输出端的传输
vI
+ -
反向传输——信号从输 出端到输入端的传输
R2
反馈传输(通路) (反馈网络)
vO
vI
RL
R1 + -
vO
RL
信号的正向传输
信号的正向传输
电路中只有正向传输,没有反 向传输,称为开环状态。
既有正向传输,又有反馈称为 闭环 状态。
正反馈:引入反馈后,使净输入量变大了。 负反馈:引入反馈后,使净输入量变小了。 净输入量可以是电压,也可以是电流。
10
例:基本放大器,无反馈,净输 入量Vbe=Vi,电压放大倍数为:
R A u L rbe
引入反馈后,净输入量 Vbe =Vi- Vf ,
电压放大倍数为:
Au = RL rbe +(1+ )Re
将负载短路(未接负载时,输出对地短路),反馈量为 零——电压反馈。
将负载短路,反馈量仍然存在——电流反馈。
反馈通 路
电压反馈
反馈通 路
电流反馈
21
电压反馈
反馈通路
22
7.2 负反馈放大电路的四种组态
一、电压串联负反馈放大电路
二、电压并联负反馈放大电路
三、电流串联负反馈放大电路
四、电流并联负反馈放大电路
输入端:iid=ii-if
输出端: if io
R1 Rf R1
稳定输出电流 电流控制的电流源 根据瞬时极性判断是负反馈,所以该电路为电流串联负反馈。
27
特点小结:
串联反馈:输入端电压迭加 并联反馈:输入端电流迭加 电压负反馈:稳定输出电压,具有恒压特性 电流负反馈:稳定输出电流,具有恒流特性
32
五、信号源对反馈效果的影响
并联负反馈 iid = ii -if 要想反馈效果明显,就 要求 if 变化能有效引起 iid 的 变化。 则ii最好为恒流源,即信 号源内阻Rs越大越好。
并联结构
串联结构
18
电压负反馈 xf=Fvo , xid= xi-xf RL vo vo 电压负反馈稳定输出电压 xf xid
19
电流负反馈 xf=Fio , xid= xi-xf RL io io 电流负反馈稳定输出电流 xf xid
20
判断方法:负载短路法
11
可见,净输入量减小,放大倍数减小,所以是负反馈。
判别方法:瞬时极性法 即在电路中,从输入端开始,沿着信号流向,标出某一 时刻有关节点电压变化的斜率(正斜率或负斜率,用“ +” 、 “-”号表示)。
反馈通路
负反馈 正反馈
净输入量增大
净输入量减小
反馈通路
12
级间反馈通路 净输入量减小
级间负反馈
13
xf (if)
级间反馈通路
16
判断电路中的级间交流反馈是串联反馈还是并联反馈 串联反馈
级间反馈通路
xf (vf)
17
五、电压反馈与电流反馈
电压反馈与电流反馈由反馈网络在放大电路输出端的取样 对象决定。
电压反馈:反馈信号xf和输出电压成比例,即xf=Fvo
电流反馈:反馈信号xf与输出电流成比例,即xf=Fio
28
反馈组态判断举例(交流)
(-) (+) (+) (+) (+)
级间电压串联负反馈
29
反馈组态判断举例(交流)
电压并联负反馈
30
反馈组态判断举例(交流)
直流反馈
(-) (+) (+) (+)
(+)
(+)
交、直流反馈 电流串联负反馈
31
五、信号源对反馈效果的影响
串联负反馈 vid = vi -vf 要想反馈效果明显,就 要求vf变化能有效引起vid的 变化。 则 vi 最好为恒压源,即 信号源内阻Rs越小越好。
7
二、直流反馈与交流反馈 根据反馈到输入端的信号是交流,还是直流,或同时存 在,来进行判别。 直流反馈
交、直流反馈
8
二、直流反馈与交流反馈
(a)直流通路
(b)交流通路
9
三、正反馈与负反馈
从输出端看 正反馈:输入量不变时,引入反馈后输出量变大了。
负反馈:输入量不变时,引入反馈后输出量变小了。
从输入端看
5
框图 基本放大电路的输入 信号(净输入信号)
开环放大倍数: A源自XoX ID X I X F
Xd
反馈放大电路 的输入信号
输出信号
反馈系数:
反馈信号
F
Xf Xo
闭环放大倍数: AF=Xo / Xi
6
判断电路是否存在反馈通路 反馈通路 (本级) 反馈通路 (本级)
反馈通路 (级间)
本级负反馈
反馈通路 净输入量减 小
14
四、串联反馈与并联反馈 由反馈网络在放大电路输入端的连接方式判定
串联 并联
串联:输入以电压形式迭加(KVL) -vi+vid+vf=0 即 vid=vi- vf 并联:输入以电流形式迭加(KCL) ii-iid-if=0 即 iid=ii-if
15
判断电路中的级间交流反馈是串联反馈还是并联反馈 并联反馈
五、信号源对反馈效果的影响
23
一、电压串联负反馈放大电路
输入端:vid=vi- vf
R1 输出端: Vf Vo R1 R f
RL↓→vo↓→vf↓→vid(=vi-vf)↑ vo↑
稳定输出电压
根据瞬时极性判断是负反馈,所以该电路为电压串联负反馈。
24
二、电压并联负反馈放大电路
输入端: iid=ii-if 输出端: if Vn Vo Vo
7 反馈放大电路
7.1 反馈的基本概念与分类 7.2 负反馈放大电路的四种组态 7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式 7.4 负反馈对放大电路性能的影响 7.5 深度负反馈条件下的近似计算
1
7.1 反馈的基本概念与分类
一、什么是反馈 二、直流反馈与交流反馈 三、正反馈与负反馈 四、串联反馈与并联反馈