604深度负反馈放大电路的放大倍数分析.ppt

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1、第六章放大电路中的反馈教学安排,共计课时:反馈的基本概念及判别方法;负反馈放大电路的四种组态负反馈放大电路的方框图与表达式深度负反馈放大电路的放大倍数分析负反馈对放大器性能的影响负反馈放大电路的稳定性P2746.4.1深度负反馈的实质1.放大电路的闭环电压放大倍数定义为:2.深度负反馈放大电路的闭环电压放大倍数可以简化:对于串联负反馈:并联负反馈:结论:根据负反馈组态,选择适当的公式;再根据放大电路的实际情况,列出关系式后,直接估算闭环电压放大倍数。6.4深度负反馈放大电路放大倍数的分析3.从反馈系数的

2、定义可知:6.4.2反馈网络的分析(a)电压串联(b)电流串联(c)电压并联(d)电流并联输入为0时求F,只考虑从输出中拿多少到输入端6.4.3基于反馈系数的放大倍数分析一、电压串联负反馈放大倍数则为电压放大倍数二、电流串联负反馈放大倍数为转移电导电压放大倍数三、电压并联负反馈放大倍数为转移电阻信号源电压放大倍数图6.4.2并联负反馈电路的信号源对于并联负反馈电路,信号源内阻是必不可少的。电流源变成电压源四、电流并联负反馈放大倍数为电流放大倍数电压放大倍数并联:反馈量输入量接于同一输入端。接于不同的输入

3、端。串联:反馈量输入量电流:将负载短路,反馈量仍然存在。电压:将负载短路,反馈量为零。深度负反馈放大倍数分析的三步走:(1)正确判断反馈组态;(2)求解反馈系数:不同组态的求解方法不一样(3)利用F求解注意考虑不同组态的计算方法不一样1、理想运放的性能指标开环差模电压增益Aod=∞;输出电阻ro=0;共模抑制比KCMR=∞;差模输入电阻rid=∞;UIO=0、IIO=0、UIO=IIO=0;输入偏置电流IIB=0;-3dB带宽fH=∞,等等。6.4.4基于理想运放的放大倍数分析一、理想运放的线性工作

4、区2、理想运放在线性工作区因为:输出电压与其两个输入端的电压之间存在线性放大关系,即+Aod可以推导出,理想运放工作在线性区两个重要特点特点:1)理想运放的差模输入电压等于零“虚短”——即两个输入端的电压相等2)理想运放的输入电流等于零“虚断”——由于rid=∞,两个输入端均没有电流.[例6.4.1]如图6.2.8,已知R1=10KΩ,R2=100KΩ,R3=2KΩ,RL=5KΩ。求解在深度负反馈条件下的AUf.图6.2.8例6.4.1电路图解:反馈通路:T、R3、R2与R1电路引入电流串联负反馈[例6

5、.4.2]在图6.2.9所示电路中,已知R2=10KΩ,R4=100KΩ,求解在深度负反馈条件下的AUF图6.2.9例6.4.2电路图反馈通路:T3、R4与R2电路引入电压串联负反馈电压放大倍数[例6.4.3a]估算深负反馈运放的闭环电压放大倍数。解:该电路为电压并联负反馈,在深度负反馈条件下:则闭环电压放大倍数为:例6.4.3a电路图该电路为电压串联负反馈在深度负反馈条件下例6.4.3(b)电路图[例6.4.3b]:例6.4.4电路图该电路为电流并联负反馈,在深度负反馈条件下:故:闭环电压放大倍数为:

6、[例6.4.4]U+=U-=0(R3、RF并联分流IO)

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