放大电路中反馈类型的判断技巧
反馈放大电路分析方法总结

反馈电路分析方法总结反馈放大电路分析总结:
1:确定放大电路类型,即判断属于哪种放大电路:
电压并联,电压串联,电流并联,电流串联
其中判断是并联还是串联反馈很重要,比如有电路如下:
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:
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。
放大电路中负反馈及类型的判断方法

放大电路中负反馈及类型的判断方法负反馈在电子电路中的应用非常广泛,引入负反馈后,虽然放大倍数降低了,但是换来很多好处,在很多方面改善了放大电路的性能。
例如,提高了放大倍数的稳定性;改善了波形失真;尤其是通过选用不同类型的负反馈,来改变放大电路的输入电阻和输出电阻,以适应实际的需要。
在电子技术的教学中,负反馈的判断一直是一个重点和难点内容。
学生对于这一部分内容较难理解。
经过长期的教学实践,总结出以下的判断方法。
该方法系统地给出了反馈的判别步骤,在教学中证明简单易学,易于理解。
1、反馈回路的判断电路的放大部分就是晶体管或运算放大器的基本电路。
而反馈是把放大电路输出端信号的一部分或全部引回到输入端的电路,则反馈回路就应该是从放大电路的输出端引回到输入端的一条回路。
这条回路通常是由电阻和电容构成。
寻找这条回路时,要特别注意不能直接经过电源端和接地端,这是初学者最容易犯的问题。
例如图1如果只考虑极间反馈则放大通路是由T1的基极到T1的集电极再经过T2的基极到T2的集电极;而反馈回路是由T2的集电极经Rf至T1的发射极。
反馈信号uf=ve1影响净输入电压信号ube1。
图1 电压串联负反馈2、交直流的判断根据电容“隔直通交”的特点,我们可以判断出反馈的交直流特性。
如果反馈回路中有电容接地,则为直流反馈,其作用为稳定静态工作点;如果回路中串连电容,则为交流反馈,改善放大电路的动态特性;如果反馈回路中只有电阻或只有导线,则反馈为交直流共存。
图1种的反馈即为交直流共存。
3、正负反馈的判断正负反馈的判断使用瞬时极性法。
瞬时极性是一种假设的状态,它假设在放大电路的输入端引入一瞬时增加的信号。
这个信号通过放大电路和反馈回路回到输入端。
反馈回来的信号如果使引入的信号增加则为正反馈,否则为负反馈。
在这一步要搞清楚放大电路的组态,是共发射极、共集电极还是共基极放大。
每一种组态放大电路的信号输入点和输出点都不一样,其瞬时极性也不一样。
浅析判断放大电路中反馈类型法

浅析判断放大电路中反馈类型法作者:孙同伟来源:《中国新技术新产品》2008年第15期摘要反馈电路是实际放大电路不可缺少的组成部分,反馈电路类型的判断和性能分析既是基础知识,又是难点内容。
本文介绍一种简单易行的方法——四步判别法,可降低学生学习难度。
关键词反馈电路简易判别法一、反馈概念和类型所谓反馈,就是把放大电路输出信号的一部分或全部送回到放大电路的输入端,并与输入信号相合成的过程。
反馈信号的取出方式和合成方式,代表了反馈类型。
根据反馈的极性、反馈信号的取样对象及反馈电路在放大电路中的连接方式,大致有:(1)正反馈和负反馈;(2)直流反馈和交流反馈;(3)电压反馈和电流反馈;(4)串联反馈和并联反馈反馈类型。
它们可以组合负反馈形式:(1)电压并联负反馈;(2)电压串联负反馈;(3)电流并联负反馈;(4)电流串联负反馈。
二、反馈放大电路在电子设备中重要地位放大电路是目前在电子设备中应用最广泛、最基本的组成部件,是电子技术的重要基础。
在《电子技术基础》课中,各种放大电路的性能分析贯穿始终。
因此,使学生掌握并灵活运用各种方法分析放大电路就显得尤为重要。
在电子电路中,反馈现象是普遍存在的,它们有的以显露方式出现,有的以隐含方式出现,直接影响着电子电路的工作状态和性能。
反馈电路是实际放大电路不可缺少组成部分,通过对反馈电路类型的判别和性能分析。
可根据不同反馈类型对放大电路性能的不同影响定量分析放大电路性能指标。
三、放大电路类型和形式判别法在放大电路教学中,较难的是反馈电路类型和形式判别。
教材中采用的是:定义法和用瞬时极性法判别正反馈与负反馈;用输入端短路法判别串联反馈与并联反馈;用输出端短路法判别电流反馈与电压反馈。
但由于实际的放大电路种类繁多,判断一个放大电路有无反馈,如何找寻有无沟通输出、输入回路的元件或支路(即反馈支路)。
这一点学生往往感到困难,不易掌握,要在找出反馈电路的基础上判别反馈类型,学生更难理解和掌握。
放大电路中反馈的基本概念与类型判断方法

放大电路中反馈的基本概念与类型判断方法(教案)反馈在电路中的应用十分广泛,特别是在精度、稳定性等方面要求较高的场合,往往通过引入含有负反馈的放大电路,以达到提高输出信号稳定度、改善电路工作性能(例如,提高放大倍数的稳定性、改善波形失真、增加频带宽度、改变放大电路的输入电阻和输出电阻等)的目的。
反馈是指将电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定形式的反馈网络送回到输入回路,使得净输入信号发生变化从而影响输出信号的过程。
引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,它由基本放大电路A和反馈网络F 构成,如图所示。
反惯放大电路图1反馈放大电路的组成框图反馈放大电路中,X是反馈放大电路的原输入信号,X。
为输出信号,X f是反馈信号,X id是基本放大电路的净输入信号。
基本放大电路A实现信号的正向传输,反馈网络F则将部分或全部输出信号反向传输到输入端。
判断一个放大电路中是否存在反馈的方法是:观察放大电路中有无反馈通路,即观察放大电路输出回路与输入回路之间是否有电路元件起桥梁作用。
若有,则存在反馈通路,即电路为反馈放大电路;反之,则无反馈通路,即电路为开环放大电路。
根据反馈信号与原输入信号的合成类型(相加或相减,反馈极性),可将反馈电路分为正反馈与反馈;根据反馈信号中所含成分的不同,可将反馈电路分为直流反馈与交流反馈;根据反馈信号与原输入信号在放大电路输入端合成方式的不同,可将反馈电路分为串联反馈与并联反馈;根据输出信号反馈端采样方式的不同,可将反馈电路分为电压反馈与电流反馈。
为了正确分析反馈对电路性能的影响,首先必须知道如何来区别和判断反馈的类型。
1•直流反馈与交流反馈的判断仅在放大电路直流通路中存在的反馈称为直流反馈。
直流反馈影响放大电路的直流性能,如直流负反馈能稳定静态工作点。
仅在放大电路交流通路中存在的反馈称为交流反馈。
交流反馈影响放大电路壹•壹.的交流性能,如增益、输入电阻、输出电阻及带宽等。
在放大电路交直流通路中均存在的反馈,称为交直流反馈例:图2直流反馈放大电路根据电容C对直流信号可视为开路、交流信号可视为短路的特性(“隔直通交”),分为画出其直流通路(图2-1)和交流通路(图2-2)可知:仅在该电路的直流通路中存在反馈,因而该电路为直流反馈放大电路。
浅议放大电路中反馈的判别方法

浅议放大电路中反馈的判别方法摘要:负反馈放大电路,是放大电路中的一种很重要的电路。
学生在学习中往往感到有一定的难度,尤其是对反馈类型的判别,更感到无从下手。
若采用由特殊到一般,由简单到复杂即用归纳总结的分析方法进行讲授,更易于理解掌握,且不需画微变等效电路,会收到事半功倍的效果。
关键词:电路负反馈作用判别1 反馈的类型反馈在电子电路中应用非常广泛,几乎所有的应用放大电路都带反馈电路。
所谓反馈,就是在电子系统中把输出回路的输出量(电流、电压)的一部分或全部按一定的方式送回到输入回路来影响输入量的一种连接方式。
下面就反馈的分类、组态的判断以及各种组态中输入电阻、输出电阻的变化等进行归类探讨。
2 放大电路中反馈的判定反馈的分类见图1。
电路中的反馈,是把电路中输出量(电流或电压)的一部份或全部通过一定的电路形式引入到输入回路,使其对输入量产生影响有无反馈的判定依据,最实用的共射极晶体管放大电路基本单元为,无信号反馈作用的分压式偏置放大电路,其电路构成与其简化微变等效电路,无信号反馈的晶体管电子放大单元电路,在不考虑晶体管极间电容和分布参数影响时,其简化微变等效电路的特点是:输入输出回路间,除晶体管的控制作用外,再无任何联系。
无反馈电路这一突出特点,将是我们判断晶体管放大器有无反馈的依据。
因此判断有无反馈的方法是:依据电路,画出简化微变等效电路,视其输入输出回路间是否存在晶体管控制作用以外的联系,有则存在反馈,无则不存在反馈。
3 分立元件反馈电路判断方法3.1 用瞬时极性法判断是正反馈或负反馈首先找反馈支路连接输出、输入那部分电路,然后设输入基极的瞬时极性为+或一,依次判断各三极管管脚的瞬时极性。
注意同一支三极管发射极的瞬时极性与基极的瞬时极性相同,集电极的瞬时极性与基极的瞬时性相反信号传输过程中经电容、电阻后瞬时极性不改变。
反馈信号送回输入端,若送回基极与原极性相同时为正反馈,相反则为负反馈若送回发射与原极性相同时为负反馈,相反时则为正反馈。
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。
第章放大电路中的反馈

解2:
Fiu
If U 0
U0 / R2 U 0
1 R2
Auif
1 Fiu
R2
Ii
Ui U R1
Ui R1
Auuf
U 0 U i
U 0 Ii R1
Auif R1
R2 R1 28
例:求图示电路的闭环放大倍数。
io
i2
i2 R1
R3
R2
R1
R2 R3
R3
i2
iO
i2
R1
R3 R2
R3
io
1+AF≫1的条件,因而,在近似分析中均可认为Af≈1/F,而
不必求出基本放大电路的A。
24
6.4.1. 深度负反馈的实质
当1 A F
F
X f X o
1时,称之为深度负反馈,此时,A f
故
X i
X o F
X o
X f X o
X f
X O X i
1 F
而 X iX d X f
X d 0
所以深度负反馈的实质 是忽略了净输入量 X d
3、负反馈是将引回的反馈量与输入量相减,从而调整电路的净 输入量,进而调整输出量。
要想对负反馈放大电路进行定量分析,首先应研究下列问题:
1、从输出端看,反馈量是取自输出电压,还是取自输出电流;
2、从输入端看,反馈量与输入量是以电压方式相叠加(串联) 还是以电流方式相叠加(并联)。
综合考虑输入端和输出端,可把负反馈分为四种:
12
uF
R1 R1 R2
uO
uO 0,uF 0 为电压反馈 uD (uI uF ) 为串联负反馈
所以,为电压串联负反馈。
三种方法教会你正确判别放大电路中负反馈的类型

三种方法教会你正确判别放大电路中负反馈的类型负反馈在低频放大电路中的应用非常广泛,采用负反馈可以改善放大器的工作性能。
在其他科学技术领域中,它的应用也是很多的。
例如自动调节系统,就是通过负反馈来实现的。
因此,研究负反馈就具有普遍意义,要研究应用负反馈,就必须首先熟悉负反馈的四种类型,并掌握其判别方法。
1.判别法介绍:根据负反馈的四种类型:并联电压负反馈、串联电压负反馈、并联电流负反馈、串联电流负反馈。
在讲授完其定义后,可以按下述方法判别负反馈的类型。
(1)电压反馈和电流反馈的判别若反馈信号和输出信号在放大电路上输出端引自三极管的同一极(如同是c极或同是e极)则为电压反馈,否则为电流反馈。
(2)并联反馈和串联反馈的判别若反馈信号与输入信号在放大电路的输入端联接在三极管同一极(如同在b极)的为并联反馈,不在同一极(如输入信号接在b极,反馈信号接在e极)的则为串联反馈。
2.举例说明:对下述四个例子分别用笔者的方法、假想短路法和定义法作以判别。
举例1:图1中,在放大电路输出端,反馈电阻RF与负载RL均接自三极管T 的C极,为电压反馈;在放大电路输入端,反馈电阻RF与输入信号联接在三极管T的b极,为并联反馈,因此图1的反馈类型为并联电压负反馈。
假想短路法:图1中,将负载RL交点短路后,图1中RF的右端接地,此时RF不再是联接输入与输出的反馈,反馈信号不存在了。
因而,该反馈是依赖于输出电压的,是电压反馈。
定义法:在图1中,在放大电路输出端,RF与RL同时接于一点时,RF 所取信号是电压信号,为电压反馈,在输入端,RF与输入信号同接于T的b极,反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式相加减,为并联反馈。
举例2:在图2所示放大电路中, 在输出端,RF与负载RL同时接于三极管T2的C极,为电压反馈;在输入端,RF与输入信号分别接于T1的e极和b极,为串联反馈。
因而图2为串联电压负反馈。
假想短路法:在图2中,当负载RL交流短路后,RF右端接地,此时RF 不再是输出与输出之间的反馈,反信号不存在了。
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放大电路中反馈类型的判断技巧
【摘要】反馈是电子线路中的重要内容,反馈的类型判断包括交、直流反馈的判断,正、负反馈的判断,电压、电流反馈的判断,串联、并联反馈的判断,迅速,准确判断反馈的类型,有利于我们正确的分析电路的功能,有利于我们在电路设计中利用反馈来改善电路的性能。
【关键词】电子线路;反馈;判断;反馈类型
负反馈在电子电路中的应用非常广泛,引入负反馈后,虽然放大倍数降低了,但是换来很多好处,在很多方面改善了放大电路的性能。
例如,提高了放大倍数的稳定性;改善了波形失真;尤其是通过选用不同类型的负反馈,来改变放大电路的输入电阻和输出电阻,以适应实际的需要。
在电子技术的教学中,负反馈的判断一直是一个重点和难点内容。
以下为反馈类型的判断方法。
1.判断反馈回路的元件
电路的放大部分就是晶体管或运算放大器的基本电路。
而反馈是把放大电路输出端信号的一部分或全部引回到输入端的一条回路。
这条回路通常是由电阻和电容构成。
寻找这条回路时,要特别注意不能直接经过电源端和接地端,例如图1如果只考虑极间反馈则放大通路是由T1的基极到T1的集电极再经过T2的基极到T2的集电极;而反馈回路是由T2的集电极经R1至T1的发射极。
反馈信号Uf=Ve1影响净输入电压信号ube1。
任何同时连接着输出回路和输入回路,并且影响着输入回路的元件,都是反馈元件。
所以可以通过直接观察电路的方法,很快地辨认出电路的反馈元件。
例如课件图2所示,图2a)中电阻Rf是反馈元件;而图2b)中电阻Rf就不是反馈元件,因为它只连接到输入端的接地点,并没有对输入端起到任何影响。
2.反馈类型的判断
2.1 交直流的判断
根椐电容“隔直通交”的特点,我们可以判断出反馈的交直流特性。
如果反馈回路中有电容接地,则为直流反馈,其作用为稳定静态工作点;如果回路中串联电容,则为交流反馈,改善放大电路的动态特性;如果反馈回路中只有电阻或只有导线,则反馈为交直流共存。
如图3所示:
2.2 正负反馈的判断
正负反馈的判断使用瞬时极性法。
瞬时极性是一种假设的状态,它假设在放大电路的输入端引入一瞬时增加的信号。
这个信号通过放大电路和反馈回路回到输入端。
反馈回来的信号如果使引入的信号增加则为正反馈,否则为负反馈。
在
这一步要搞清楚放大电路的组态,是共发射极、共集电极还是共基极放大,放大电路组态如表1所示。
每一种组态放大电路的信号输入点和输出点都不一样,其瞬时极性也不一样,如图4所示。
相位差180℃则瞬时极性相反,相位差0℃则瞬时极性相同。
运算放大器电路也同样存在反馈问题。
运算放大器的输出端和同相输入端的瞬时极性相同,和反相输入端的瞬时极性相反。
依据以上瞬时极性判别方法,从放大电路的输入端开始用瞬时极性标识,沿放大电路、反馈回路再回到输入端。
这时再依据负反馈总是减弱净输入信号,正反馈总是增强净输入信号的原则判断出反馈的正负。
在晶体管放大电路中,若反馈信号回到输入极的瞬时极性与原处的瞬时极性相同则为正反馈,相反则为负反馈。
其中注意共发射极放大电路的反馈有时回到公共极——发射极,此时反馈回到发射极的瞬时极性与基极的瞬时极性相同则为负反馈,相反则为正反馈。
图5所示中的瞬时极性判断顺序如下:T1基极(+)→T1集电极(-)→T2集电极(+)→经R1至T1发射(+),此时反馈回到发射极的瞬时极性与基极的瞬时极性相同所以电路为负反馈。
在运算放大器反馈电路中,若反馈回来的瞬时极性与同一端的原瞬时极性相同则为正反馈,相反则为负反馈;若反馈回来的瞬时极性与另一端的原瞬时极性相同则为负反馈,相反则为正反馈。
2.3 串联与并联反馈类型的判断
串联反馈是指反馈信号影响输入信号的方式即在输入端的连接方式。
串联反馈是指净输入电压和反馈电压在输入回路中的连接形式为串联。
图5中的净输入电压信号Ubel和反馈信号Uf=Uel;而并联反馈是指的净输入电流和反馈电源在输入回路中并联,如图3中的净输入电源ibl和if的连接形式。
综合一下就是反馈信号如果引回到输入回路的发射极即为串联反馈,引回到基极即为并联反馈。