内容正文:
3.3.1 反馈的基本概念
3.3 负反馈放大电路
反馈方框图
其中 X/I=Xi-XF Xo=AoX/i
3.3.2 反馈的基本类型
3.3 负反馈放大电路
1.反馈的分类
(1)电压反馈和电流反馈 (2)串联反馈和并联反馈
2. 反馈类型的判别
(1)电压、电流反馈的判别 反馈元件直接与输出端相接(即接电路中一个点)的是电压反馈;反馈元件间接与输出端相接(即接电路中两个点)的是电流反馈。
(2) 串联和并联反馈的判别 反馈元件直接与输入端相接的是并联反馈;反馈元件间接与输入端相接的是串联反馈。
3.3.2 反馈的基本类型
3.3 负反馈放大电路
【例】 判别下图所示电路,是属于哪种类型的负反馈。
答:a)Re 电流串联反馈 ;b)Rf 电流并联反馈;c)Rf 电压串联反馈; d)Rf 电压并联反馈
3.3.3 负反馈对放大电路性能的影响
3.3 负反馈放大电路
1)放大倍数下降 2)提高放大倍数的稳定性 3)改善了输出波形
4)展宽通频带 5)改变输入、输出电阻
负反馈改善输出波形的原理
放大倍数和信号频率的关系
3.4.1 正弦波振荡电路的基础知识
* 3.4 正弦波振荡电路
1. 概念
2.振荡电路的方框图
3. 振荡的平衡条件
φA+φF=2nπ
│AF│=1
由于某种原因使这个电路在没有外加输入信号的情况下也有输出信号了,那么我们就称这个电路产生了自激振荡(简称振荡)。此时放大电路也改称为振荡电路。
4.振荡电路的类型
LC型和RC型两大类
3.4.2 RC正弦波振荡电路
* 3.4 正弦波振荡电路
1.电路组成
桥式正弦波振荡电路
2. 振荡条件
φF =0 ; F=1/3
3. 振荡频率
3.4.3 LC正弦波振荡电路
* 3.4 正弦波振荡电路
1. 变压器耦合式
变压器耦合式振荡电路
2. 振荡条件
φA+φF=2nπ
AF= 1
3. 振荡频率
3.4.3 LC正弦波振荡电路
* 3.4 正弦波振荡电路
2. 电感反馈式(电感三点式)
电感反馈式振荡电路
2. 振荡条件
φA+φF=2nπ
AF= 1
3. 振荡频率
其中 L=L1+L2+2M
*可用“三点式”法则
3.4.3 LC正弦波振荡电路
* 3.4 正弦波振荡电路
3. 电容反馈式(电容三点式)
电容反馈式振荡电路
(a)原理图 (b)改进型
2. 振荡条件
φA+φF=2nπ
AF= 1
3. 振荡频率
其中
*可用“三点式”法则
(a)图
(b)图
3.5.1反相输入(比例)放大器
3.5 集成运算放大器的基本运算电路
2.输出与输入的关系
因为
1.电路结构
反相比例放大器
(a)实物图 (b)原理图
所以
3.5. 2 同相输入(比例)放大器
3.5 集成运算放大器的基本运算电路
2.输出与输入的关系
因为
1.电路结构
同相比例放大器
(a)实物图 (b)原理图
所以
3.5. 3 差动输入(减法)放大器
3.5 集成运算放大器的基本运算电路
2.输出与输入的关系
1.电路结构
差动输入放大器
满足R1=R2, RF=R3的条件时
3.5. 4 加法器
3.5 集成运算放大器的基本运算电路
2.输出与输入的关系
1.电路结构
加法器
当R1=R2=R3=RF时,有:
UO=-(Ui1+Ui2+Ui3)
*3.5. 5 电压比较器
3.5 集成运算放大器的基本运算电路
2.输出与输入的关系
1.电路结构
电压比较器
当 Ui>UR 时
Uo将从高电平跳变为低电平
当 Ui<UR 时
Uo将从低电平跳变为高电平
本 章 小 结
1.零点漂移对电路正常工作有很大的影响,而差动放大电路能很好地解决零点漂移问题,利用电路的对称性、典型差动放大电路中的射极电阻或恒流源差动放大电路强烈的共模负反馈作用都能抑制零点漂移。
2.本章讨论了反馈的概念、反馈的类型及其判断方法;电路中引入负反馈后将会使放大倍数下降,但它可提高放大倍数的稳定性,可抑制干扰和噪声,可改善波形,可展宽频带,还可改变输入和输出电阻。
3.正弦波振荡电路实质上是一个满足振幅平衡条件和相位平衡条件的正反馈放大器;按照选频网络的不同,正弦波振荡电路主要分LC振荡电路和RC振荡电路两大类,改变选频网络的参数,可调节电路的振荡频率。
4.集成运放有线性和非线性两种工作状态,线性运用时,集成运放通常工作于深度负反馈,此时,两输入端间