放大电路中的负反馈

R1
-
id
+ ui
ii
+
Rf
A
∞
+
io + uo RL
-
根据瞬时极性判断是 -
if
R
负反馈,所以该电路
为电流串联负反馈。
分立电路组成的电流并联负反馈
引入电流负反馈的目的——稳定输出电流 稳定过程: RL io(ic2) io(ic2) 负载变化时,输出电流稳定——输出电阻↑
+VCC R c1 Rs T1 T2 Rf if icV
∞ - A + +
VCC_CIRCLE
uo
EE
VCC_CIRCLE
解:电压并联负反馈。
负反馈放大电路的一般表达式
一.负反馈放大电路的一般方框图
二.负反馈放大电路的一般关系
放大:
A Xo

反馈:
F

迭加:
Xd X i Xf

Xf

Xd
Xo
返回
闭环放大倍数:
+VCC R2 R1 + ui - Is R1
EE
R2
∞ + A + -
Rf
V
uo
V
T1
T2
R1
+
_V
+ -
+
A
∞
+
uo
V
ui
-
uf
V
解:电压串联负反馈。
-
R1
Rf
例题6:试判断下列电路中的反馈组态。
+ VCC R2 R1 + ui - R2 R3 T3 T1 T2 Is R1 R4 Rf
u i R1
负反馈对放大电路性能的影响
在放大器中 引入负反馈
降低了放大倍数
使放大器的某些性能得以改善:
提高增益的稳定性
减少非线性失真
扩展频带
改变输入电阻 改变输出电阻
返回
一. 提高放大倍数的稳定性
A 闭环时 AF 1 AF
只考虑幅值有 AF
A 1 AF
则
dAF 1 dA (1 AF ) 2
不同,可分为: 电压反馈: 反馈信号取自输出电压。
电流反馈: 反馈信号取自输出电流。
(4)根据反馈信号与输入信号在放大电路输入回
路中求和形式的不同,可分为: 串联反馈: 思考题:
为什么输入回路中以电压形 反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形 式求和时为串联反馈,以电 式求和(即反馈信号与输入信号串联)。
并联反馈:
流形式求和时为并联反馈?
∵串联时电流相等,是电压 反馈信号与输入信号在输入回路中以电流形 相加;并联时电压相等,是 式求和(即反馈信号与输入信号并联)。 电流相加。
3. 反馈的判断 (1)有无反馈的判断 Y:有反馈
原则:是否有反馈通路影响净输入量
N:无反馈 例如:判断下面各电路图中有无反馈?
得净输入量减小,最终使AF↓。
(2)根据反馈信号本身的交直流性质,分为:
直流反馈:
反馈量中只含有直流量,或者说,只在直
流通路中存在的反馈。 交流反馈:
反馈量中只含有交流量,或者说,只在交
流通路中存在的反馈。 在很多放大电路中,常常是交、直流反馈都有。
(3)根据反馈信号在放大电路输出端采样方式的
从输入端看有: id = ii -if
故为并联负反馈。
if R1 id
Rf
根据瞬时极性判断是 负反馈,所以该电路
VC C_CIR CLE
ui
i1
∞ - A + +
uo
VC RL C_CIR C
为电压串联负反馈。
分立电路电压并联负反馈
因为反馈电流:
ui u o uo if Rf Rf
反馈量与输出电压成比例, 所以是电压反馈。
ui
+
– A
改善
uo o
uf
F
三.扩展放大器的通频带
放大电路加入负反馈后,增益下降,但通频带却加宽了。 20lg|A|(dB) Am Amf
0 fLf fL fH fHf 无反馈时放大器的通频带: fbw= f H-fL f H 有反馈时放大器的通频带: fbwf= f Hf-fLf f Hf
R1
if
id (ib)
-
id
+
us
+
uO
is
+ ib
ui
+ ui -
ii
+
Rf
A
∞
+
io + uo RL
-
if
R
-
-
-
4. 电流串联负反馈
反馈电压:uf=ioRf 因为反馈量与输出电流成比例,所以是电流反馈。 又因为在输入端有 故为串联负反馈。
ud = ui -uf
R1
+
根据瞬时极性判断是 负反馈,所以该电路
例题2:试判断下列电路中反馈支路的反馈极性。
+Vcc
R2 C1 R4 C2
+
R5 R1 R3 C3 R7 R6 C4 uO
Rf
+
ui
ui
R1
- ∞ A + +
uo
_
-
R2 R1 ui
V
+VCC
+Vcc
R2
U
R1
U
- A +
∞
+
V
uO
R3
uO
ui
R4
R2 R1 ui
V
∞ - A + 1 +
R3
∞ - A2 + +
§2.6
放大电路中的反馈
本节主要内容
1. 反馈的基本概念及分类;
※ 2. 负反馈的四种组态及反馈组态的判断;
3. 负反馈对放大电路性能的改善; ※ 4. 负反馈放大电路的分析方法;
一.反馈的基本概念
1. 反馈定义 在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电
流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用
到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的
输入 量
T
反馈 量
反馈量
T
输入量
对于运放电路:
若反馈信号与输入信号同时加在同相端或反相端为并 联反馈。
反馈量 输入量
u-
u- u+
- ∞ A + +
输入 量 反馈 量
u+
- ∞ A + +
若反馈信号与输入信号一个加在同相端一个加在反相 端则为串联反馈。 u- u+ 输入 量 输入 量 - ∞ + ∞ A + u+ A + u- + -
2
uf
ud(ube)
++
R LR L u Ou
O
+ +V
i
V
--
-++ u -f uf
分 立 电 路 电 压 串 联 负 反 馈
V V
R e1 e1 R
R e2 e2 R
--
2. 电压并联负反馈
反馈电流:if
u uo u o Rf Rf
因为反馈量与输出电压成比例,所以是电压反馈。
电压负反馈的特性——稳定输出电压 稳定过程: RL uO uO 负载变化时,输出电压稳定——输出电阻↓ +VCC +VCC R c1 c1 R R c2 c2 R R b1 b1 R ui一定
uiu C b1 b1 C T 1T 1 +u u + be be R fR f CC T2 T b2 b2
基本放大电路的输入 量称为净输入量,它 不仅决定于输入信号 (输入量),还与反 馈信号(反馈量)有 关。
功能:传输反馈信号
2. 反馈的分类 (1)根据反馈极性的不同,分为: 正反馈: 反馈信号增强了外加输入信号的作用,使
得净输入量增加,最终使AF↑。 负反馈:
反馈信号削弱了外加输入信号的作用,使
无反馈
有反馈
无反馈
(2)交流反馈和直流反馈的判断
采用电容观察法。
反馈通路如果存在隔直电容,就是交流反
馈;反馈通路存在旁路电容,则是直流反
馈;如果不存在电容,就是交直流反馈。
例:判断下面各图中引入的是直流反馈还是交流 反馈。 交、直流反馈
直流反馈
交流反馈
(3)反馈极性(即正、负反馈)的判断
采用瞬时极性法来判断。 判断原则: (a)反馈量与输入量在不同输入端,极性相同 →为负反馈;反之,为正反馈。 (b)反馈量与输入量在同一输入端,极性相反
V
uO
R6
R5
例题3:试判断下列电路中引入的反馈是电压反馈还 是电流反馈。
+ VCC Cb2 T Rb2 uf +
Rb1 Cb1
+
Rc
+ VCC Rb C1
+
+
RL
ui +
ic Re
uo -
RS uS +
+
T C2 uf +
ui -
+
Re
RL
uo -
+Vcc
R1 R2 R3
R1
+ + _
ui R4 R5 R6
Rf
Rb1
io RL
Rc
+
+ VCC Cb2
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第3章 放大电路中的负反馈

第3章   放大电路中的负反馈

负反馈放大器的基本关系式
为了研究各种形式负反馈放大器的共同特点, 我 们可以把负反馈放大器抽象为下图所示的方框图形式。
主要包括基本放大电路和反馈网络两大部分。若 没有反馈网络,仅有基本放大电路,则该电路就是一 个开环放大电路。有了反馈网络, 该电路则为闭环 放大电路。图中箭头表示信号的传递方向。在这里我 们是按照理想情况来考虑的,即在基本放大电路中, 信号是正向传递, 而在反馈网络中,信号是反向传 递。
器的闭环放大倍数(或称闭环增益), A f 表示,
Af
Xi
Xo
Xo
Af
Xi
Xo
Xd
Xo
Xd X f
1
Xf
Xo
Xo Xd
即
Af
A
1 AF
此式即负反馈放大器放大倍数(即闭环放大倍数)
的一般表达式,又称为基本关系式,它反映了闭环放
大倍数与开环放大倍数及反馈系数之间的关系,在以
后的分析中经常使用。
在式中,
量以电流的方式叠加,输入量和反馈量则均用电流表
示。
反馈的类型与判别
1.反馈的分类及判别
对反馈可以从不同的角度进行分类。 按反馈的极 性可分为正反馈和负反馈;按反馈信号与输出信号的 关系可分为电压反馈和电流反馈;按反馈信号与输入 信号的关系可分为串联反馈和并联反馈;按反馈信号 的成分又可分为直流反馈和交流反馈。
可以通过增加放大电路的级数来弥补。
(2)
若|1+
A
F
|<1, 则|
Af
|>| A |。 这
种情况为正反馈,反馈的引入加强了净输入信号。
(3) 若|1+
A
F
|=0, 则|
Af
|→∞。这就是说,

放大电路中的反馈-深度负反馈放大倍数分析

放大电路中的反馈-深度负反馈放大倍数分析

深度负反馈在无线通信系统中的应用
总结词
无线通信系统中的信号处理模块常常采用深度负反馈 技术,以提高信号质量和稳定性。
详细描述
无线通信系统中的信号处理模块面临着复杂多变的干扰 和噪声环境,需要具备高稳定性和高可靠性。深度负反 馈技术能够提高信号处理模块的性能和稳定性,减小外 部干扰对信号的影响。通过引入深度负反馈,可以降低 信号处理模块的误差放大率,提高其抗干扰能力,从而 保证无线通信系统的稳定性和可靠性。此外,深度负反 馈还能优化信号处理模块的性能参数,提高其动态范围 和线性度。
闭环增益
放大电路在有反馈时的放 大倍数,与开环增益和反 馈系数有关。
关系
在深度负反馈条件下,闭 环增益等于开环增益的倒 数。
深度负反馈下的开环增益计算
开环增益计算公式
根据电路元件参数计算,一般通 过测量输入和输出信号幅度和相 位差来计算。
影响因素
与电路的元件参数、信号源内阻 、负载电阻等有关。
深度负反馈下的闭环增益计算
详细描述
音频放大器在放大信号时,常常会遇到各种干扰和噪声,导致输出信号失真。深度负反 馈通过引入负反馈网络,能够减小放大器内部元件参数变化对输出信号的影响,提高放 大器的稳定性。同时,负反馈能够减小放大器内部的噪声,提高音频质量。此外,深度
负反馈还能减小非线性失真,使输出信号更加接近原始信号。
深度负反馈在运算放大器中的应用
05 结论
深度负反馈放大倍数分析的意义
深度负反馈放大倍数分析是放大电路中反馈技术的重要研 究内容,对于理解放大电路的工作原理、优化电路性能、 提高稳定性等方面具有重要意义。
通过深度负反馈放大倍数分析,可以深入了解反馈机制对 放大电路性能的影响,为实际应用中电路设计、调试和优 化提供理论支持。

第5章_放大器中的负反馈

第5章_放大器中的负反馈

电流反馈。
假设输入端交流短路, RE 上的反馈依然存在
假设 vi 瞬时极性为 ○ + →则 ve(即 vf )极性为 ○ + 负反馈。 因净输入电压 vbe = vi - vf < vi 结论: RE 引入电流串联负反馈。
串联反馈。
14
例3
判断下列电路的反馈极性和反馈类型。
RB RC1 RC2 VCC RB RC1 RC2 VCC
+ vo -
7
电流串联负反馈
开环互导增益 互阻反馈系数 闭环互导增益
Ag io / v i
RS
+ vs -
v+ + i Ag i v - v+ f kfr
io R L
k fr v f / i o
Agf Ag /(1 Ag kfr )
电流并联负反馈
开环电流增益
Ai io / ii
○ +
+
vi
○ ○ vo Rf R E2 + +
vi
○ +
-
○ ○ ○ vo Rf RE2 +
-
RE1
RE1
电流并联负反馈
Rf
电流串联正反馈
Rf R1
R1
vs+ -
○ +
+
A
○ vo v+ s
○+
○+ +
A
○ vo +
电压并联负反馈
电压串联负反馈
15
例4
判断下列电路的反馈极性和反馈类型。
VCC RC1 Rs RC2 RC3 vo
若 xf 与 xi 反相,使 xi 增大的,为正反馈。

第4章 放大电路中的负反馈

第4章 放大电路中的负反馈
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第4章 放大电路中的负反馈
2.反馈判别的一般方法 根据前文所述各种反馈概念的定义, 可以得到简单有效的具体判别方法如下: (1) 有/无反馈: 看电路中是否有反馈支路一端接于 放大电路的输出端、 另一端接于放大电 路的输入端或是否有反馈支路同时处于 放大电路的输入和输出回路中。
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第4章 放大电路中的负反馈
第4章 放大电路中的负反馈
4.1 负反馈的基本概念与分类 4.2 引入负反馈对放大电路性能 的影响 4.3 深度负反馈放大电路的分析 计算方法 习题
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第4章 放大电路中的负反馈
4.1 负反馈的基本概念与分类
4.1.1 反馈的基本概念 1.什么是反馈 所谓反馈, 就是在电子系统中把输 出量(电流量或电压量)的一部分或全 部以某种方式送回输入端, 使原输入信 号增大或减小并因此影响放大电路某些 性能的过程。
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第4章 放大电路中的负反馈
图4-4给出了交流反馈和直流反馈的 例子, 图4-4(a)为交流反馈, 因为反 馈电容Cf 对直流信号相当于开路, 所以 不能反馈直流信号; 图4-4(b)为直流 反馈, 由于射极电容Ce对交流信号短路, 所以在交流通路中, 反馈支路Rf被短路, 三极管的发射极相当于直接接地, 交流 反馈是不存在的; 图4-4(c)中的反馈 电阻 Rf可以同时反馈交流和直流信号, 为交、 直流反馈。
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第4章 放大电路中的负反馈
图4-6 串联反馈和并联反馈(比较方式) (a) 串联反馈; (b) 并联反馈
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第4章 放大电路中的负反馈
4.1.3 负反馈的四种基本类型与判别方法 因为不同的反馈类型对放大电路性能的影 响大不相同。 在实际的电子电路中, 要求对 不同性能的放大电路, 必须根据不同的情况, 选用不同类型的负反馈。 1.负反馈的四种基本类型 反馈的类型又叫做反馈的组态。 根据反馈 放大电路的采样和比较方式, 反馈分为电压反 馈、 电流反馈、 串联反馈和并联反馈, 可以 分别构成四种负反馈组态——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。 四种反馈组态的框图, 读者可参考 图4-5和图4-6自行画出。

负反馈放大电路

负反馈放大电路

一.负反馈放大电路为了让放大电路稳定地工作,可以给放大电路增加负反馈电路,带有负反馈电路的放大电路称为负反馈放大电路。

1.电压负反馈放大电路电压负反馈放大电路的电阻R1除了可以为三极管VT提供基极电流Ib外,还能将输出信号一部分反馈到VT的基极(即输入端)由于基极与集电极是反相关系,故反馈为负反馈,用前面介绍的方法还可以判断出该电路的反馈类型是电压、并联、交直流反馈。

负反馈电路的一个非常重要的特点就是可以稳定放大电路的静态工作点。

由于三极管是半导体元件,它具有热敏性,当环境温度上升时,它的导电性增强,Ib、Ic电流会增大,从而导致三极管工作不稳定,整个放大电路工作也不稳定。

给放大电路引入负反馈电阻R1后就可以稳定Ib、Ic电流,其稳定过程如下:当环境温度上升时,三极管VT的Ib、Ic电流增大—流过R2的电流I增大(I=Ib+Ic,Ib、Ic电流增大,I就增大)—R2两端的电压UR2增大(UR2=I•R2,I增大,R2不变,UR2增大)—VT的C极电压Uc 下降(Uc=Vcc-UR2,UR2增大,Vcc不变,Uc会减小)—VT的b极电压Ub下降(Ub由Uc经R1降压获得,Uc下降,Ub也会跟着下降)—Ib减小(Ub下降,VT发射结两端的电压Ube减小,流过的Ib电流就减小)—Ic也减小(Ic=Ib·β,Ib减小,β不变,故Ic减小)—Ib、Ic、减小到正常值。

由此可见,电压负反馈放大电路由于R1的负反馈作用,使放大电路的静态工作点得到稳定。

2.负反馈多极放大电路(1)三极管电流途径三极管VT2的电流途径为:三有管VT1的电流途径为:由于三极管VT1、VT2都有正常的Ic、Ib、Ie电流,所以VT1、VT2均处于放大状态。

(2)静态工作点的稳定给放大电路增加负反馈可以稳定静态工作点,其静态工作点稳定过程如下:当环境温度上升时,三极管VT1的Ib、Ic电流增大—流过R1的电流Ic1增大—UR1增大—Uc1下降(Uc1=Vcc-UR1,UR1增大,Uc1下降)—VT2的基极电压Ub2下降—Ib2减小—Ic2减小—Ie2减小—流过R4的电流减小—UR4减小—Ue2下降(Ue2=UR4)—VT1的基极电压Ub1下降—Ib1减小—Ic1减小。

放大电路中的负反馈

放大电路中的负反馈
计算机电路基础
把电子系统输出信号(电流或电压)的一部分或全部,经过一定的电路 (称为反馈网络),回送到放大电路的输入端,和输入信号叠加的连接方式称 为反馈。若反馈信号削弱输入信号而使放大倍数降低,则为负反馈;若反馈信 号增强输入信号,则为正反馈。
负反馈主要用于改善放大电路的性能,正反馈主要应用于振荡电路、电压 比较器等方面。不含反馈支路的放大电路称为开环电路,引入反馈支路的放大 电路称为闭环电路。
AF
|
1,则有
Af
≈
1 F
。
说明:深度负反馈时,闭环放大倍数与电路的开环放大倍数无关,只与反
馈电路的参数有关,基本不受外界影响。反馈深度越深,放大电路越稳定。
5)放大倍数的相对变化量。
dAf dA 1
Af A 1 AF
dAf
dA
式中: Af 为有反馈时的放大倍数相对变化量; A 为无反馈时的放大倍数相对
1)直流反馈:反馈信号只有直流成分。 作用:能够稳定静态工作点。 2)交流反馈:反馈信号只有交流成分。 作用:从不同方面改善动态技术指标,对Au 、Ri 、 Ro 有影响。 3)交直流反馈:反馈信号既有交流成分又有直流成分。
从放大器输出端的取样物理量看,判断反馈量是取自电压还是电流。 1)电压反馈:反馈信号采样输出电压,大小与输出电压成比例。 作用:能够稳定放大电路的输出电压,减小电路的输出电阻。 2)电流反馈:反馈信号采样输出电流,大小与输出电流成比例。 作用:能够稳定放大电路的输出电流,增大电路的输出电阻。
1)开环放大倍数——未引入反馈的放大倍数。
A Xo Xo Xo Xi Xi Xf Xi F X o
2)反馈系数——反馈信号与输出信号之比
F Xf Xo
3)闭环放大倍数——包括反馈在内的整个放大电路的放大倍数。

放大电路中的负反馈资料


Udi Uf
Uo
4、电流串联负反馈
+ vI vID + vF
+
vS
+
vID=vI-vF
反馈信号与输出电流成正比,净输入电压等 于外加输入信号与反馈信号之差
5. 电压和电流负反馈的特点
A. 电压串联负反馈
RL vO vO vF vID
电压负反馈:稳定输出电压 B. 电流并联负反馈
RL iO iF iID
反馈系数 反馈放大电路的放大倍数 (闭环放大倍数)
X o A f X i
X f F X o
X X X ' ' ' A A A A i i i A f ' ' ' ' F X F X AF X X X X 1 A i f i o i i
-
+
(4)输入信号和反馈信号分别加在三极管的b、e,为串联反馈。
1、电压串联负反馈
反馈信号与输出电压成正比,集成运放的净输 入电压等于输入电压与反馈电压之差,
+
负反馈
+ +
+
2、电流并联负反馈
1. 找出反馈网络 —Rf 和Re2 2. 判断反馈的类型 (1)电路中无电容,因此是 交直流反馈。 (2) 由瞬时极性法可判断:If 的方向由输入流入Rf,Idi=IiIf<Ii,因此是负反馈。
电流串联负反馈
电流并联负反馈
稳定静态工作点
1.串联反馈和并联反馈
描述放大电路和反馈网络在输入端的连接方式, 即输入量、反馈量、净输入量的叠加关系。
+ _
负反馈

放大电路中的负反馈

第4章放大电路中的负反馈许多电子设备对放大电路除了要求具有较高的增益外,对其他方面的性能要求也很高。

例如高保真音响放大器要求失真度要很低,精密测量仪器要求增益的稳定性和准确度要很高。

因此,在实用放大电路中,总是要引入不同形式的反馈以改善各方面的性能。

在放大电路中,将输出量(电压或电流)的一部分或全部,经过一定的电路(反馈网络)反过来送回到输入回路,并与原来的输入量(电压或电流)共同控制该电路,这种连接形式称为反馈。

在电子电路中,反馈现象是普遍存在的。

反馈有正负之分。

在放大电路中,通常引入负反馈以改善放大电路的性能,如在分压式偏置电路中利用负反馈稳定放大电路的工作点。

此外,负反馈还可以提高增益的稳定性、减少非线性失真、扩展频带以及控制输入和输出阻抗等。

当然,所有这些性能的改善是以牺牲放大电路的增益为代价的。

至于正反馈,在放大电路中很少采用,常用于振荡电路中。

本章从反馈的基本概念和分类入手,抽象出反馈放大器的方框图,分析负反馈对放大器性能的影响,介绍负反馈放大器的分析计算方法,总结出引入负反馈的一般原则,最后讨论负反馈放大器的自激振荡及其稳定的措施。

4.1 反馈的基本概念及判断方法4.1.1 反馈的基本概念1.反馈放大器的原理框图含有反馈电路的放大器称为反馈放大器。

根据反馈放大器各部分电路的主要功能,可将其分为基本放大电路和反馈网络两部分,如图4-1所示。

整个反馈放大电路的输入信号称为输入量,其输出信号称为输出量;反馈网络的输入信号就是放大电路的输出量,其输出信号称为反馈量;基本放大器的输入信号称为净输入量,它是输入量和反馈量叠加的结果。

图4-1反馈放大器的原理框图由图4-1可见,基本放大电路放大输入信号产生输出信号,而输出信号又经反馈网络反向传输到输入端,形成闭合环路,这种情况称为闭环,所以反馈放大器又称为闭环放大器。

如果一个放大器不存在反馈,即只存在放大器放大输入信号的传输途径,则不会形成闭合环路,这种情况称为开环。

负反馈放大电路的四种基本类型

负反馈放大电路的四种基本类型
1. 共尺极负反馈放大器:也称为基本反馈放大器,利用晶体管的源极电压变化来实现对输出信号的反馈控制。

2. 共基极负反馈放大器:利用晶体管的集电极电压变化作为反馈信号,实现对放大器增益的控制。

3. 共射极负反馈放大器:也称为电压跟随器,通过反馈控制输出电压与输入电压之比,从而实现对放大器增益的控制。

4. 双极型反相器负反馈放大器:在基本反相器的基础上,通过加入一个反馈电路,使输出信号与输入信号相位相反并具有较小的增益,从而实现对放大器增益和输出波形的控制。

第5章放大器中的负反馈


画反馈网络,求反馈系数
负反馈的分析,一定要满足单向化条件,画反馈网络时,要 消除输入信号通过反馈网络的直通效应。 画法: 将反馈放大器的输入端短接(对并联反馈)或开路(对串联 反馈)。
反馈系数的求法:
输出信号通过反馈网络产生的反馈信号,它们的比值就 是反馈系数。
A 1 1 k f A k f
串联反馈 Rif 并联反馈 Rif 0
电压反馈 电流反馈
Rof 0 Rof
vO 1 Avf vi k fv vO 1 Arf ii k fg
iO 1 Aif ii k f i
iO 1 Agf vi k f r
电流反馈: 输出端串联连接
电压取样 . Vo 电流取样 . Vo A . Xf . Io RL
A . Xf
RL
kf (a) VCC 反馈支路 Rf vi RE (c) RC
kf (b) VCC RC vi vo . Ie Rf RE (d)
vo
反馈支路
串联反馈
. Ii + . Vi - Rif - . Vf + kf (a) + . V′i - Rf A + . Vi - Rif
VCC
电压并联负反馈
VCC R2 R1 C1 + + b1 + T1 . e1 v′i + . R3 vf c1 R5 c2 + T2 RL R4 R6 + C2 反馈网络 vo + C3 +
. vi
电压串联负反馈
VCC R2 c1 R1 + b1 . . ii i′i . if + T1 e1 + R3 CE e2 R4 + + CC c2 T2 RL R5 Rof R6 反馈网络 . vo +
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