--电子电路中的反馈

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第十七章 电子电路中的反馈

第十七章 电子电路中的反馈
第17章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念
17.2 放大电路中的负反馈 17.3 振荡电路中的正反馈
17.1 反馈的基本概念
一、概念
凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或 全部引回到输入端,与输入信号进行叠加,就称为反馈。 RB1 C1 + RC +U 通过RCC E C2 将输出电流 + 反馈到输入 + uo RS R
+ ui


– +- + A1 uo1

R
uo – + + A2

RL
串联电压负反馈
例2:试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至 A1输入端的是何种类型的反馈电路。
ui

– + + A1 uo1

R
uo – +- + A2 RL
并联电流负反馈
17.2.2 负反馈对放大电路工作性能的影响 1. 降低放大倍数
1 如果:R1=R2=R,C1=C2=C,则: f 0 2 RC
1 传递函数: f0 f U i 3 j( ) f0 f Uo 1 幅频特性: Ui f f0 2 2 3 ( ) f0 f Uo
Uo Ui
+90
f0
0
1 3
f
1 f f 0 –90 相频特性: arctg ( ) 3 f0 f
17.2 放大电路中的负反馈
17.2.1 负反馈的类型 一、反馈分类 直流反馈: 反馈只对直流分量起作用,反馈元件只能传递 直流信号。 引入直流负反馈的目的:稳定静态工作点。 交流反馈: 反馈只对交流分量起作用,反馈元件只能传递 交流信号。 引入交流负反馈的目的:改善放大电路的性能。

精品课件-放大电路中的反馈

精品课件-放大电路中的反馈
-
+VCC
RC
C2
C1
Rf
ui
uo
+
例3:判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。
+
-
-
-
交直流负反馈
例4:判断如图电路中RE1、RE2的负反馈作用。
开环放大倍数
闭环放大倍数
反馈系数
6.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式
6.3.1方块图
环路放大倍数
6.3.2负反馈放大电路放大倍数的一般表达式
引交流负反馈
要稳定输出电压——
引电压负反馈
要稳定输出电流——
引电流负反馈
要增大输入电阻——
引串联负反馈
要减小输入电阻——
引并联负反馈
【练习】
6.5.6放大电路中引入反馈的一般原则
要抑制温漂——
引直流负反馈
6.6.1 自激振荡产生的原因和条件
放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。
6.4.1 深度负反馈的实质
6.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析
例: 电压串联负反馈
6.4.2 深度负反馈放大电路放大倍数的分析
6.5 负反馈对放大电路性能的影响
6.5.1 对放大倍数的影响

负反馈

在同样的 ib下,ui= ube + uf > ube,所以 Rif 提高。
1) 串联负反馈
--稳定Q点
直流反馈:仅在直流通路中存在的反馈。
3. 直流反馈与交流反馈
直交流反馈
直流反馈
--改善电路的性能
本级反馈——反馈只存在于某一级放大器中
级间反馈——反馈存在于两级以上的放大器之间

什么是电路中的反馈

什么是电路中的反馈

什么是电路中的反馈电路中的反馈(Feedback)是指由电路的输出信号再次返回到输入端,形成一个反馈回路的现象。

反馈在电路设计中起到重要作用,不仅可以改善电路性能,提高稳定性和精度,还可以实现一些特殊功能。

本文将介绍电路中的反馈的概念、作用和分类。

一、概念电路中的反馈是指将电路的输出信号再次送回到输入端,与输入信号相混合的现象。

这种反馈机制会导致电路输出受到自身形成的输入信号的影响,从而改变电路的特性和行为。

二、作用反馈在电路设计中有着重要的作用,以下是几个主要的作用:1. 改善稳定性:反馈可以增加电路的稳定性,使电路对外界干扰具有更好的抵抗能力。

2. 提高精度:反馈可以减小电路的非线性和误差,提高电路的精确度和准确性。

3. 扩大带宽:反馈可以增加电路的带宽,改善信号传输的速度和质量。

4. 控制增益:反馈可以调节电路的增益,使得电路的输出幅度符合要求。

5. 实现特殊功能:反馈可以实现一些特殊功能,如滤波、振荡、比例调节和积分调节等。

三、分类根据反馈的作用方式和路径的不同,电路中的反馈可以分为正反馈和负反馈两种类型。

1. 正反馈:正反馈是指输出信号与反馈信号相同极性的反馈。

正反馈会增强输入信号,导致系统失稳并产生振荡。

因此,正反馈很少在实际电路中使用。

2. 负反馈:负反馈是指输出信号与反馈信号相反极性的反馈。

负反馈通过减小输入信号,使电路更加稳定和可控。

负反馈是最常用的一种反馈方式,广泛应用于各种电子设备和系统中。

根据反馈信号与输入信号的关系,负反馈又可以分为串联负反馈和并联负反馈两种类型。

1. 串联负反馈:串联负反馈是指反馈信号与输入信号串联连接。

在串联负反馈中,反馈信号的增益较小,对电路的控制作用较强。

常见的放大器电路中常采用串联负反馈。

2. 并联负反馈:并联负反馈是指反馈信号与输入信号并联连接。

在并联负反馈中,反馈信号的增益较大,对电路的影响较强。

常见的比例放大器中采用并联负反馈。

总结:电路中的反馈是指将电路的输出信号再次送回到输入端的现象。

电子电路中的反馈

电子电路中的反馈

电流实际方向如图所示。
差值电流 iD = i1 – iF
iF 削弱了净输入电流(差
反馈电流
iF
uO RF
值电流) —负反馈。 取自输出电压—电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式作比较
—并联反馈。
3. 串联电流负反馈
uI + uD
A
iO
+ uI –
u+–D
R2
– +
iO
+
RL
+ uO
(a) 电路
放大倍数下降至1/(1+|AF|)倍, 其稳定性提高1+|AF|倍。
若|AF| >>1,称为深度负反馈,此时
Af
1 F
在深度负反馈的情况下,闭环放大倍数仅与反馈电
路的参数有关。
如 |A|=300,|F|=0.01。

A
Af
1
AF
300 75 1 300 0.01
如 d A 6%
A
则 d Af 1 d A Af 1 AF A
|A |, |Af | |A0|
0.707|Au0|
无负反馈
| Af0 | 0.707|Af0|
BW
BWf
O
负反馈展宽通频带
f2 f´2
有负反馈
f
5. 对放大电路输入电阻的影响
(1) 串联负反馈 使电路的输入电阻提高
rif (1 A0F )ri
ib
+
uI

+ ube–
+
uF

无负反馈时 有负反馈时
R1
u–D
+

电子电路中常见的反馈电路问题及解决方法

电子电路中常见的反馈电路问题及解决方法

电子电路中常见的反馈电路问题及解决方法电子电路是电子技术的基础,而反馈电路则是电子电路中常见的一种形式。

反馈电路在电子设备中起到了至关重要的作用,但同时也存在一些常见问题。

本文将讨论电子电路中常见的反馈电路问题,并给出相应的解决方法。

一、电源噪声对反馈电路的影响及解决方法当设计一个反馈电路时,电源噪声是一个常见的问题。

电源噪声会干扰反馈电路的正常工作,导致输出信号不稳定或产生噪声。

为解决这个问题,可以采取以下几种方法:1. 使用滤波器:通过在电源输入和输出端使用滤波电容和电感来滤除电源噪声。

这样可以有效地减少电源噪声的干扰。

2. 使用稳压器:稳压器可以提供稳定的电压输出,减少电源噪声的干扰。

通过使用稳压器,可以降低电源噪声对反馈电路的影响。

二、频率响应不稳定的问题及解决方法频率响应不稳定是另一个常见的反馈电路问题。

频率响应不稳定会导致输出信号在不同频率下出现波动或失真。

针对这个问题,可以采取以下措施来解决:1. 增加补偿电容:在反馈电路中添加合适的补偿电容,可以提高频率响应的稳定性。

补偿电容可以减小幅频特性的波动,使得输出信号更加稳定。

2. 调整反馈网络:根据实际情况,适当调整反馈网络的参数,可以改善频率响应不稳定的问题。

通过合理设计反馈电路的参数,可以使得电路在不同频率下的响应更加平稳。

三、非线性失真的问题及解决方法在某些情况下,反馈电路可能会出现非线性失真的问题。

非线性失真会导致输出信号失真,降低电路的性能。

为解决非线性失真的问题,可以采取以下方法:1. 选择合适的放大器:根据实际需求,选择合适的放大器可以减少非线性失真的发生。

一些厂家生产的放大器具有较低的非线性失真指标,可以提高电路的性能。

2. 进行线性化处理:通过使用线性化技术,可以在一定程度上降低反馈电路的非线性失真。

线性化技术包括使用线性化电路、调整偏置电压等方法,可有效提高电路的线性度。

结论总结一下,电子电路中常见的反馈电路问题包括电源噪声、频率响应不稳定和非线性失真等。

电子电路中正负反馈作用是什么-怎样形成正负反馈-

电子电路中正负反馈作用是什么-怎样形成正负反馈-

电子电路中正负反馈作用是什么?怎样形成
正负反馈?
电子电路中的反馈是将OUT输出信号(电压信号或者电流信号)的一部分或者全部信号引入到电子放大电路的ⅠN输入端与其放大器的输入信号对比(增加信号或者减弱信号),并且用比较所取的有效值输入信号再次去掌握放大器的OUT输出,这就是电子电路中放大器所谓反馈。

一、按电子电路放大器形式可分为以下二种反馈。

①使放大器原来信号增加的为正反馈电路。

②使放大器原来信号减弱的为负反馈电路。

二、按电子电路放大器结构可分为,电流反馈电路和电压反馈电路二种。

①正反馈电路一般应用于电子自激振荡器电路中。

②负反馈电路一般在各种高、低频信号放大电路中。

三、按电子电路特性可分为串联反馈和并联反馈两种。

四、接电子电路功能还可以分为,沟通信号反馈和直流信号反馈两种。

推断是沟通反馈还是直流反馈请看上图。

假如有放射极旁路电容CE,RE中仅有直流份量的信号通过,这时RE 引入的则是直流反馈。

在电子放大器电路中,应用较多的为负反馈电路,负反馈对电子放大
器性能有下列五种影响。

①负反馈电路能提高放大器的增益的稳定性。

②负反馈电路能使放大器的通频带拓宽。

③负反馈电路能使低频放大电路音频信号失真度减小。

④负反馈电路能提高放大器的信噪比。

⑤负反馈电路对放大器的输入输出有肯定要求。

其实学电子电路完全靠看书,自己悟。

有意者可网购哈工大的(电工学)一套书,书分上、中、下和习题四册,对提升自己的理论有很好的关心。

本人水平有限,只能谈上述几点,多年未接触这些东西,不妥之处请批判指正为感。

《电子电路中的反馈》课件

《电子电路中的反馈》课件
振荡器中的作用,如产生振荡 、提高波形质量等。
稳压电源中的反馈分析
总结词 详细描述 分析步骤 结果总结
反馈在稳压电源中的作用
通过分析稳压电源中的反馈电路,了解反馈在稳压电源中的作 用,如电压调整、电流限制等。
解析稳压电源的电路原理图,特别关注反馈部分,结合实际应 用场景进行讨论。
总结反馈在稳压电源中的作用,如提高电源稳定性、保护电路 等。
《电子电路中的反馈》ppt课 件
CONTENTS
• 反馈的基本概念 • 反馈的原理与类型 • 反馈在电子电路中的应用 • 反馈对电子电路性能的影响 • 反馈的优缺点与注意事项 • 实验与案例分析
01
反馈的基本概念
定义与分类
总结词
反馈是电子电路中一个重要的概念,它涉及到电路输出信号对输入信号的影响。根据作用效果的不同,反馈可以 分为正反馈和负反馈。
大器中的作用,如降低总结词
正反馈在振荡器中的作用
02 详细描述
通过实验观察振荡器中正反馈 的引入对振荡器性能的影响, 如振荡频率、波形质量等。
03 实验步骤
搭建振荡器电路,引入正反馈 ,通过示波器和频率计测量输 出信号的变化。
0 结果分析 4分析实验数据,理解正反馈在
幅度反馈
02
03
正反馈与负反馈
通过比较输出信号的幅度与参考 信号的幅度,调整振荡器的幅度 。
正反馈使振荡器持续振荡,负反 馈则用于调节振荡器的频率和幅 度。
稳压电源中的反馈
电压反馈
通过比较输出电压与参考电压,调整稳压电源的输出 电压。
电流反馈
通过比较输出电流与参考电流,调整稳压电源的输出 电流。
温度反馈
谢谢您的聆听
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《电子电路中的反馈》PPT课件

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(2) 在电路输入端,根据反馈信号与输入信号比 较形式,可分为:串联反馈和并联反馈。 反馈电压与输入电压相比较(采用分压公式),
影响输入电压,叫串联反馈。
反馈电流与输入电流比较(采用分流公式), 影响输入电流,叫并联反馈。
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。
在电路输入端:(信号总是从基极B输入)
第17章 电子电路中的反馈
本章要求: 1.能找出反馈元件,并判断该元件的反馈类型(正反
馈/负反馈;直流反馈/交流反馈;负反馈类型)
2. 熟练掌握各类负反馈放大电路的工作性能;
3. 判断RC/LC振荡电路的能否振荡和及其振荡频率。
17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
反馈:将放大电路的输出端信号(电压或电流)的 一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
X i
A
X o
比较环节 基本放大电路
X i + X di
A
X o

X f
F
反馈电路 (b) 带反馈
(a)不带反馈
XXXX oifd
— ห้องสมุดไป่ตู้ — —
输入信号 输出信号 反馈信号 净输入信号
净输入信号:X dX iX f
若Xi ,Xf同相,则Xd < Xi , 此时,反馈信号削弱了净
输入信号, 电路为负反馈。(假定输入信号为正)
io
iE
RL
io
RL uo
iE
Rf
总结:结构法判定负反馈类型 电压反馈(稳定输出电压,减小输出电阻):
1)反馈线与电压输出端直接连接100% 2)反馈线所收集电压与输出电压成比例K%
电流反馈(稳定输出电流,增大输出电阻); 1)负载电阻RL处“浮地”状态 2)反馈线与电压输出端相隔晶体管T(非线性元件)
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对单级运算放大器电路而言,凡是反 馈电路从输出端引回到反相输入端的为负 反馈。如果反馈电路引回到同相输入端的 为正反馈。
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2. 直流反馈和交流反馈
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。
引回入侧 电流类型
入侧 RF
交流反馈
CF 出侧
交流信号
—反串馈联信反号馈与输i入o ?信uR号f ?在uR输i 入端以电电电压压路的。—形电式流比变较换
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if RF
+ ui
i1
R1 ?
R2
id
–? +
? io
+-
RuLR

R
(a)电路
(b)方框图
设输入电压 ui 为正, 各电流的实际方向如图
差值电流 id = i1 – if if 削弱了净输入电流
RF
直流反馈
直流信号
CF
交直流反馈
RF
交直流信号
特点:反馈支路中是否有电容 C 串并联
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【例 14.1 】判断图 14.3 所示的放大电路中引入的
是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈。 设图中各电容对交流信号均可视为短路。
?
ui
R3
?
ui
R3
u
u o
o
R1
C R2
–? +
?+-
+ uo –
RF
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui + uf uf 增大了净输入电压
——正反馈
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。
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小结:正反馈和负反馈
第14章 电子电路中的反馈
14.1 反馈的基本概念与分类 14.2 负反馈放大电路 14.3 振荡电路中的正反馈
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第14章 电子电路中的反馈
本章要求:
1.能判定正反馈和负反馈以及负反馈的 四种类型 ; 2. 理解负反馈对放大电路工作 性能的影响; 3. 理解正弦波振荡电路 自激振荡的条件 ; 4. 理解RC振荡电路和 LC振荡电路的工作原理。
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2.电压并联负反馈
if RF
+ i1 R1 ? id –? ?
ui –
R2
+
+-
RL
(a)电路
+ uo –
(b)方框图
设输入电压 ui 为正, 各电流的实际方向如图
差 反值馈反电电馈流流信号iidf与=?输i?1入–Ruio信ff 号取在自输输入i值f出端削电电以弱流压电了) 流——净的负电输形反压入式馈反电比馈流 (差
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例1:
RF
+ u–i


uf ?+ R1 u–+d R2 ?
–? +
?
+
?
+ u–o
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui – uf uf 减小了净输入电压 (差值电压 ) ——负反馈
例2 + ui –
: +
R1 ?
Ru-2f –u+–d
R1
C
R2
(a)
(b)
图14.3 例14.1电路图
(a)直流负反馈
(b)交流正反馈
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14.2.1 负反馈放大电路的四种组态
(1)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 。
电子电路方框图
X?i
A
X?o
比较环节 基本放大电路
X?i + X?di
A

X?f
F
反馈电路 (b) 带反馈
X?o
(a)不带反馈
X?i — 输入信号
X?o — 输出信号
X?f — 反馈信号
X?d — 净输入信号
净输入信号:X?d ? X?i ? X?f
若三者同相,则 Xd = Xi - Xf , 即Xd < Xi , 此时,反
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14.1 反馈的基本概念与分类
14.1.1 反馈的基本概念 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
输出信号
反馈放大电路 的输入信号
反馈信号
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? 14.1.2 反馈的分类
1. 正反馈和负反馈
较——并联反馈
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+ ui –
u+–d
R2 ?
–? ? io
+
+?
RL
+ uo
(a)电路
R
+ u– f

(b)方框图 设输入电压 ui 为正,
差值电压 反馈电压
ud =ui – uf =Rio
uf
取自u(差f输削值出弱各电电了电压流净压)特无入—i—输的o与点关恒负电入实负流:反—流电际输载源馈反压方出同电电馈向电相阻路如流输或R图L
馈信号削弱了净输入信号 , 电路为负反馈。
若 Xd > Xi ,即反馈信号起了增强净输入信号的
作用则为 正反馈。
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负反馈与正反馈的判别方法
利用瞬时极性法判别负反馈与正反馈的步骤:
1.设接“地”参考点的电位为零。 2. 若电路中某点的瞬时电位高于参考点 (对交流 为电压的正半周 ),则该点电位的瞬时极性为正 (用
(2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式 的不同,可以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 。
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RF
u+i?

– uf +
? 表示);反之为负 (用-表示)。
3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端 (或 两个电极)上,两者极性 相同时,净输入电压减小 , 为 负反馈;反之,极性 相反为正反馈。
4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端 (或同 一电极)上,两者极性相反时,净输入电压减小 , 为 负反馈;反之,极性 相同为正反馈。
(差值电流 ) —负反馈
反馈电流
if
?
?
R R? RF
io
R与RF并联分流 取自输出电流 —电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
R1
u–d +
R2
–? +
?
+?
RL
(a)电路
+
uo
(b)方框图
– 设输入电压 ui 为正,
各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui – uf
uf 削弱了净输入电压
反馈电压
uf ?
R1 R1 ? RF
uo
(差值电压 ) —负反馈 取自输出电压 —电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈
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