模拟电路第六章放大电路中的负反馈.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流模拟电路第六章放大电路中的负反馈.精品文档.第6章 放大电路中的负反馈 6.1 教 学 要 求1、掌握反馈的基本概念,能熟练判断反馈电路的极性和类型。2、熟悉负反馈对放大器性能的影响,会按要求引入适当的负反馈。3、熟练掌握深度负反馈条件下电压放大倍数Avf的估算方法。4、会利用渐进波特图判断反馈系统的稳定性,并了解集成云放的相位补偿技术。6.2 基本概念和内容要点6.2.1反馈的基本概念1、什么是反馈? Xi Xf Xi在电子电路中,将输出量xo(vo或io)的一部分或全部,通过一定网络(称为反馈网络),以一定方式(与输入信号串联或并联)返送
2、到输入回路,来影响电路性能的技术称为反馈。图6.1是反馈放大电路的方框图。它由基本放大电路、反馈网络和比较环节组成。在比较环节中,要求输入量 、反馈量 、净输入量 规定的正方向符合下列关系:Xo图 6.1XfXi+基本放大电路A反馈网络FXi反馈放大电路 Xi=XiXf (61)其中: A= Xo Xi 开环增益 (62) Af= Xo Xi 闭环增益 (63) F = Xf Xo 反馈系数 (64)2、反馈放大电路的一般表达式 Af= A 1+AF (65)3、反馈的分类与判别方法(1)本级反馈和极间反馈本级反馈:反馈网络连接在同一级放大电路的输出回路与输入回路之间,仅仅影响这一级的性能。级
3、间反馈:反馈网络连接在多级放大电路的输出回路与输入回路之间,影响环路内多级放大器的性能。(2)直流反馈和交流反馈直流反馈:影响电路直流(静态)性能的反馈。交流反馈:影响电路交流(动态)性能的反馈。判别方法:画电路的直流通路和交流通路判断。若反馈仅存在于直流通路,则为直流反馈;若反馈仅存在于交流通路,则为交流反馈;若反馈既存在于直流通路,又存在于交流通路,则为交、直流并存的反馈。(3)电压反馈和电流反馈电压反馈:反馈信号取自输出电压,与输出电压成正比。电流反馈:反馈信号取自输出电流,与输出电流成正比。判别方法: 负载短路法:令vo=0,若反馈信号消失,则为电压反馈;若反馈信号依然存在,则为电流反
4、馈。 结构判断法:除公共地线外,若输出线与反馈线接在同一点上,则为电压反馈;若输出线与反馈线接在不同点上,则为电流反馈。(4)串联反馈和并联反馈串联反馈:反馈信号与外加输入信号以电压的形式相叠加(比较),即反馈信号与外加输入信号二者相互串联。并联反馈:反馈信号与外加输入信号以电流的形式相叠加(比较),即两种信号在输入回路并联。判别方法: 反馈节点短路法:令vf=0,若输入信号仍能送入开环放大器中,则为串联反馈;若输入信号被短路,则为并联反馈。 结构判断法:除公共地线外,若反馈信号与输入信号接在同一点上,则为并联反馈;若反馈信号与输入信号接在不同点上,则为串联反馈。(5)正反馈和负反馈正反馈:经
5、过反馈后,使输入量的变化得到加强,或者从输出量来看,使输出量变化变大。正反馈常常使系统的工作不稳定,负反馈:经过反馈后,使输入量的变化被削弱,或者从输出量来看,使输出量变化变小。负反馈可以改善电路的性能。判别方法:瞬时极性法:假设输入信号的变化处于某一瞬时极性(用符号 或 表示),沿闭环系统,逐步标出放大器各级输入和输出的瞬时极性。之后按以下方法判别正、负反馈。对串联反馈:若vi与vf同极性,为负反馈;若vi与vf反极性,为正反馈。对并联反馈:若ii与if相对于反馈节点同流向,为正反馈;若ii与if相对于反馈节点流向相反,为负反馈。6.2.2 负反馈放大电路的四种组态根据反馈网络在输出端采样方
6、式的不同及与输入端连接方式的不同,负反馈放大电路有以下四种组态: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。四种反馈组态的框图如图6.2所示。+Vi+Vf+ViRLAvFv+Vo(a)电压串联IfIiIiRLArFg+Vo(b)电压并联Ii(d)电流并联IfIiRLAiFiIoIo+Vi+Vi+VfRLAgFr(c)电流串联图 6.2 四类反馈的方框图四种反馈组态的参数定义及名称如表6.1所示。6.2.3 负反馈对放大器性能的影响负反馈以牺牲增益为代价,换来了放大器许多方面性能的改善。以下讨论设信号频率处于放大器的通带内,且反馈网络为纯电阻性,这样所有信号均用有效值表示,式
7、(6-5)中各量均为实数,则有:AAf = (66)1+AF表 6.1组态参数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 A = Xo Xi 名称开环电压增益开环互阻增益开环互导增益开环电流增益定义 Av = Vo Vi Ar = () Vo Ii Ag = (S) Io Vi Ai = Io Ii F = Xf Xo 名称电压反馈系数互导反馈系数互阻反馈系数电流反馈系数定义 Fv = Vf Vo Fg = (S) If Vo Fr = () Vf Io Fi = If Io Af = Xo Xi 名称闭环电压增益闭环互阻增益闭环互导增益闭环电流增益定义 Avf = Vo Vi
8、Arf = () Vo Ii Agf = (S) Io Vi Aif = Io Ii 1、提高增益的稳定性引入负反馈后,闭环增益的相对变化是开环增益相对变化的1/(1+AF),即dAf 1 dA= (67)Af 1+AF A2、扩展通频带负反馈可以扩展放大器的通频带,对于只考虑一个电容影响的电路,有以下关系:fHf = (1+AmF) fH (68) 1 fLf = fL (69) 1+AmF 其中:fH、fL、fHf、fLf 分别为放大器的开环上限截止频率、开环下限截止频率、闭环上限截止频率、闭环下限截止频率。在一般情况下,fbw=fHfLfH,fbwf=fHffLffHf,故fbwf(1+
9、AmF) fbw (610)3、减小非线性失真以及抑制干扰和噪声由于构成放大器的核心元件(BJT或FET)的特性是非线性的,常使输出信号产生非线性失真,引入负反馈后,可减小这种失真,而且,负反馈对非线性失真的改善程度与(1+AF)有关。同理,凡是由电路内部产生的干扰和噪声(可看作与非线性失真类似的谐波),引入负反馈后均可得到抑制。注意:负反馈只能改善由放大器本身引起的非线性失真,抑制反馈环内的干扰和噪声,而不能改善输入信号本身存在的非线性失真,对混入输入信号的干扰和噪声也无能为力。4、改变放大器的输入、输出电阻负反馈对放大器输入、输出电阻的影响及效果如表6.2所示。表6.2类型串联负反馈并联负
10、反馈电压负反馈电流负反馈影响Rif =(1+AF)Ri Ri Rif = 1+AF Ro Rof = 1+AoF Rof =(1+AoF)Ro效果提高输入电阻降低输入电阻降低输出电阻,使输出电压稳定提高输出电阻,使输出电流稳定注 Ao为RL=时的开环增益Ao为RL=0时的开环增益6.2.4 深度负反馈放大电路的近似估算1、深度负反馈的条件及特点深度负反馈的条件是:环路增益T=AF1相应的特点是:A 1Af = (611)1+AF F对不同的反馈类型,深度负反馈条件下的闭环增益及输入、输出电阻特性如表6.3所示。表6.3组态参数电压串联电压并联电流串联电流并联Af 1Avf Fv 1Arf Fg
11、 1Agf Fr 1Aif FiRif00Rof002、近似估算依据Xi Xf ViVf 串联负反馈IiIf 并联负反馈 XfF = Xo 1Af F XoAf = XiXi0 Vi 0“虚短” 串联负反馈Ii 0“虚断” 并联负反馈 6.2.5 负反馈放大器的稳定性1、负反馈放大器产生自激振荡的条件 Af= T=AF=1由式(6-5)可知:当环路增益 时, 。此时,即使没有外加输入信号,放大电路仍有信号输出。这种现象称为自激振荡。产生自激振荡的原因是:放大电路中的电抗性元件或电抗性参数,在低频区和高频区产生附加相移,当附加相移满足一定的条件下,负反馈变成了正反馈。产生自激振荡的条件是: T=
12、AF=1 (612)或同时满足T()=1 和 T() = (613)即振幅平衡条件和相位平衡条件。2、判别负反馈放大器稳定性的准则(1)负反馈放大器不自激的条件 为了使负反馈放大器不产生自激振荡,应该破坏上述的自激振荡条件,或破坏幅度平衡条件,或破坏相位平衡条件。即:(614)T() =时,T()0dB或 T()=0dB时,T() (2)稳定裕量 为了确保负反馈放大器稳定工作,不仅要破坏负反馈放大器的自激条件,还必须使负反馈放大器远离自激条件。远离自激条件的定量表述分别是相位裕量和幅度裕量g,如图6.3所示,其定义如下:相位裕量: =180oT(g) (615)式中g称为单位环路增益交界角频率
13、,即T(g)=1。幅度裕量: g=020lgT() (616)式中称为相角交界角频率,即()= 。相位裕量一般取45o60o,幅度裕量一般取10dB,这样,负反馈放大器稳定工作的条件可描述如下: (617)T(g)=0dB时,=180oT(g)45o60o或 T() =时,g=020lgT()10dB180ogg0T()/dB0T()0o45o90o135o180o225o270o40dB/十倍频程60dB/十倍频程P1 p2 p3A()/dB20dB/十倍频程A()0图6.4 三极点系统的渐近波特图图 6.3 稳定裕度(3)判别稳定性的方法工程上常用T(j)或A(j)的渐近波特图来判定其稳定
14、性。当施加电阻性反馈时(即F为实数时),环路增益的相频特性就是基本放大器的相频特性,此时可用基本放大器的相频特性直接判定稳定性。关键是在其开环幅频波特图A()上作反馈增益线20lg1/F。若该线与A()相交于20dB/十倍频程的特性部分,则电路必定稳定;若相交于20dB/十倍频程以下的部分,电路就不稳定了。如图6.4所示。可见,随着反馈加深(F增大),对多极点的基本放大器就会出现不稳定的问题。3、相位补偿技术相位补偿的实质就是在负反馈放大器中添加适当的电阻、电容等元器件,修改环路增益的波特图,使增大F时能够获得所需的相位裕量。相位补偿技术的基本出发点是在保持基本放大器中频增益基本不变的前提下,
15、增大波特图上第一个极点角频率与第二个极点角频率之间的距离,或者说加大波特图上以20dB/十倍频程这段渐近线的频率范围。这样就能保证在45o的条件下加大反馈深度,常用方法如下:(1)简单的电容滞后补偿这种方法就是在基本放大器产生最低极点频率的电路节点处并接一只补偿电容C,以压低第一个极点频率。若设未补偿前的极点频率为 1fp1 = 2R1C1 则加补偿电容C之后的极点频率为1fp1 = 2R1(C1 +C) 基本放大器的其他极点频率不变,只有fp1变为fp1(fp1fp1)。这样使开环特性波特图中20dB/十倍频程的特性范围增大,以保证在较深的反馈时电路仍能稳定工作。这种方法要求实现闭环增益为1
16、时的单位增益补偿电容数值很大,不宜于集成制造。(2)密勒电容补偿这种方法又称为极点分离技术。其基本思想是将补偿电容C接在产生最低极点频率那一级的反馈回路中,分离最低的两个极点频率,加长20dB/十倍频程的特性范围。图6.5(a)是加补偿电容C后的共发射极放大器。图6.5(b)是相应的高频小信号等效电路。C(a)CCBVoTRCC1gmVbeR2CR1IiB+VoC2(b)图6.5 密勒补偿未加补偿时,电路的两个极点频率为 1fp1 = 2R1C1 1fp2 = 2R2C2 且 fp2fp1加补偿电容C之后的两个极点频率为1fp1 fP12gmR1R2C gmCfP2 fP22 C1C2+C(C
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- 模拟 电路 第六 放大 中的 负反馈
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