负反馈电压放大倍数(负反馈电压放大倍数Aus)
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- 1、判断反馈类型并在深度负反馈条件下求电压放大倍数?
- 2、负反馈对放大倍数的影响有哪些?
- 3、引入交流负反馈都会使电压放大倍数的稳定性增强,频带展宽吗?
- 4、估算如图所示电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。。
- 5、负反馈放大器电压放大倍数为什么不能大于1呢
判断反馈类型并在深度负反馈条件下求电压放大倍数?
从输出端引入反馈,故为电压反馈,反馈信号与输入信号在连接在一起,故是并联反馈,所以叫电压并联负反馈。
RR2构成电压并联负反馈,RR4构成电压串联负反馈。
单级放大倍数:Au=-β(Rc//Rl)/Rbe 多级放大倍数是各个单级放大倍数的乘积。电路的增益是-Rf/R1,即Uo=-Ui*Rf/R1。(Vi - 0)/R2 = (0 - Vo)/R3,Vo=-Vi(R3/R2),Avf=Vo/Vi=-R3/R2。
闭环电压放大倍数Avf=AV/(1+AV*FV),AVFV为反馈系数,当为深度负反馈时候,即AVFV为无穷大,此时1可略掉,于是有 Avf=1/FV,FV仅与反馈网络电阻有关。
负反馈对放大倍数的影响有哪些?
负反馈对放大倍数的影响:放大倍数下降,但稳定性提高了 2,改善输出波形的非线性失真 3,负反馈对输入电阻的影响:负反馈对放大或缩小电路输入电阻1+AF倍 4,负反馈对输出电阻的影响:负反馈对放大或缩小电路输出电阻1+AF倍。
提高放大倍数 负反馈在提高放大电路的放大倍数方面具有显著效果。虽然负反馈本身会降低放大倍数,但由于反馈网络和放大器之间的互相补偿,使得总的放大倍数相对于仅使用放大器时有所提高。改善稳定性 负反馈在改善放大电路的稳定性方面也起到了至关重要的作用。
负反馈对放大器性能影响:降低放大器的放大倍数,但提高放大倍数的稳定性。减小非线性失真。展宽频带。对输入电阻和输出电阻的影响 反馈又称回馈,是控制论的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。反馈可分为负反馈和正反馈。
负反馈对放大器的性能降低放大倍数,| 1+AF|称为反馈深度,其值愈大,负反馈作用愈强,Af也就愈小。射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈。
由此可知,引入串联负反馈后,输入电阻Rif是开环输入电阻Ri的(1+)倍。应当指出,在某些负反馈放大电路中,有些电阻并不在反馈环内,如共射电路中的基极电阻Rb,反馈对它并不产生影响。
影响如下:稳定放大倍数,通常情况下,放大电路的放大倍数是不稳定的,它会因环境温度的变化、电源电压的波动、负载的改变而发生变化。引入负反馈后,可以稳定输出电流;可使放大倍数的相对变化量减小,对于信号频率不同而引起的放大倍数下降,可以利用负反馈进行改善。
引入交流负反馈都会使电压放大倍数的稳定性增强,频带展宽吗?
引入交流负反馈都会使电压放大倍数的稳定性增强,频带展宽,都是对的。负反馈放大器的特点 负反馈可提高增益的稳定性1+AF倍。负反馈可扩大通频带1+AF倍 负反馈可减小非线性失真 负反馈能抑制反馈环内噪声和干扰。
展宽。引入负反馈后放大电路的通频带展宽。引入了负反馈就是降低了放大器增益的灵敏度,也就是说给一个有负反馈和没有反馈的放大器相同的输入量,有反馈的输出是小于没有反馈的输出的。这样就可以理解为,如果输入有相同的干扰,那么有反馈的输出比没有反馈的输出更稳定。
放大电路中引入负反馈后将会使放大倍数(降低),但它可提高放大倍数(稳定性),可抑制(自激),可改善(频响),可展宽(带宽),还可(提高)输入和输出电阻 。通俗地讲引入负反馈后造成放大倍数下降的原因是反馈信号抵消了输入信号。也就是输入信号减去反馈信号等于新的输入信号。
在放大电路中引入负反馈,虽然会导致闭环增益的下降,但能使放大电路的许多性能得到改善。例如,可以提高增益的稳定性,扩展通频带,减小非线性失真,改变输入电阻和输出电阻等。下面将分别加以讨论。
简单的说有电压负反馈,电流负反馈,又可以分为电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈这四种基本组态。
稳定放大倍数,通常情况下,放大电路的放大倍数是不稳定的,它会因环境温度的变化、电源电压的波动、负载的改变而发生变化。引入负反馈后,可以稳定输出电流;可使放大倍数的相对变化量减小,对于信号频率不同而引起的放大倍数下降,可以利用负反馈进行改善。所以,引入负反馈可以展宽放大电路的频带。
估算如图所示电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。。
1、深度负反馈时,上面电路的放大倍数约为 αRc1/Re1,其中α=β/(β-1),即共基极电路电流放大倍数。原理:晶体管工作在放大区时,因为Ie=Ic+Ib,集电极电流与发射极电流之间的关系是Ic=αIe。输出电压与发射极电压的关系就是RcIc=Re(Ic+Ib),RcβIb=Re(βIb+Ib),Rcβ=Re(β+1)。
2、深度负反馈时,放大电路的放大倍数Af约等于反馈系数F的倒数,即Af=1/F。由图,F=u(E)/uo=,其中,u(E)和uo分别为三极管T1的发射极信号电压和电路输出电压。深度负反馈时,存在“虚短”和“虚断”现象,有u(E)≈uo·Re1/(Rf+Re1)。综上所述,Af=(2200+200)/200=12。后面计算略。
3、闭环电压放大倍数Avf=AV/(1+AV*FV),AVFV为反馈系数,当为深度负反馈时候,即AVFV为无穷大,此时1可略掉,于是有 Avf=1/FV,FV仅与反馈网络电阻有关。
4、单级放大倍数:Au=-β(Rc//Rl)/Rbe 多级放大倍数是各个单级放大倍数的乘积。电路的增益是-Rf/R1,即Uo=-Ui*Rf/R1。(Vi - 0)/R2 = (0 - Vo)/R3,Vo=-Vi(R3/R2),Avf=Vo/Vi=-R3/R2。
5、从输出端引入反馈,故为电压反馈,反馈信号与输入信号在连接在一起,故是并联反馈,所以叫电压并联负反馈。
负反馈放大器电压放大倍数为什么不能大于1呢
你们老师的说法不对。电压负反馈电路的闭环增益完全有可能小于一。下图是一个电压负反馈差分信号放大电路,当R1/R2的比值大于1时,电路的闭环增益(绝对值)就会小于1。
指的是输出级的电压增益,如果是负反馈电路就是接入负反馈后的电压增益,称为闭环电压增益。总是大于1,至少等于一般情况下取//不是除号。。有点无语,呵呵。
电压跟随器是全负反馈放大器,反馈系数是1,反馈形式是电压串联负反馈,电压放大倍数小于1。运放是高增益器件,用运放做跟随器,增益约等于1,输入阻抗约等于无穷大,输出阻抗约等于零,表明跟随器的作用是阻抗变换。
负反馈可大大提高放大器的放大质量,反馈越深,改善的程度也愈大,但过深的负反馈又可能引起放大器不能正常工作而导致自激,因而一个稳定的负反馈放大器通常不超过三级。反馈可分为负反馈和正反馈。
因为只要输入大于0,输出就会正向饱和接近正电源;只要输入小于0,输出就会正向饱和接近负电源,就失去了比例作用。首先第一步就是要知道负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,然后要进行稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。
一般讲,大于10就称为远大于1 Au=1000,F=0.1,AuF=1000x0.1=100,肯定是远大于1。闭环电压放大倍数Af=Au/(1+AuF),AuF1,就是1+AuF1,就是AuF1,此时闭环电压放大倍数Af=Au/(1+AuF)≈ Au/AuF≈1/F。就兄台所据例子Auf≈1/F=1/0.1≈10。