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電壓串聯(lián)負(fù)反饋和電流串聯(lián)反饋電路的區(qū)別解讀

負(fù)反饋放大電路從輸出端的取樣方式可以分為電壓反饋和電流反饋從輸入端的接入電路的方式可以分為串聯(lián)反饋和并聯(lián)反饋。最簡單的區(qū)分方法是:若輸出端的反饋取樣點跟輸出在同一點的話就是電壓反饋,不在同一點的話就是電流反饋;在輸入端,如果反饋信號和輸入信號接在同一輸入端的話就是以電流的形式參與計算,是電流負(fù)反饋,如果反饋信號和輸入信號接在放大電路的不同端子上的話,那么就是以電壓形式參與運算,是電壓負(fù)反饋。

將負(fù)載短路,也就是將RL短路,如果反饋信號還存在,就是電流負(fù)反饋;如果反饋信號為0,就是電壓負(fù)反饋。

而在運算放大器負(fù)反饋電路中,反饋引回到輸入另一端則為串聯(lián)反饋如圖4,圖中uD與uF串聯(lián)連接;如果引回到輸入另一端則為并聯(lián)反饋如圖5,圖中iD與iF并聯(lián)連接。

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(2)電壓電流的判斷

電壓電流反饋是指反饋信號取自輸出信號(電壓或電流)的形式。電壓反饋以圖4為例,反饋電壓uF是經(jīng)R1、R2組成的分壓器由輸出電壓uO取樣得來。反饋電壓是輸出電壓的一部分,故是電壓反饋。在判斷電壓反饋時,可以采用一種簡便的方法,即根據(jù)電壓反饋的定義——反饋信號與輸出電壓成比例,設(shè)想將放大電路的負(fù)載RL兩端短路,短路后如使uF=0(或IF=0),就是電壓反饋。

電流反饋以圖5為例,圖中反饋電流iF為電阻R1和R2對輸出電流iO的分流,所以是電流反饋。另一種簡便方法就是將負(fù)載RL開路(RL=∞),致使iO=0,從而使iF=0,即由輸出引起的反饋信號消失了,從而確定為電流反饋。

運算放大器負(fù)反饋電路組態(tài)分析

以下守于運算放大器負(fù)反饋電路的四種方式:

1,并聯(lián)電壓負(fù)反饋

圖1(a)是反相比例運算電路。從反饋類型來看,反饋電路自輸出端引出而接到反相輸入端。設(shè)輸入電壓μi為正,則輸出電壓μo為負(fù)。此時反相輸入端的電位高于輸出端的電位.輸入電流和反饋電流的實際方向即如圖1(a)中所示.差值電流即削弱了凈輸入電流(差值電流),故為負(fù)反饋。

反饋電流取自輸出電壓(即負(fù)載電壓),并與之成正比,故為電壓反饋。反饋信號與輸入信號在輸人端以電流的形式作比較,兩者并聯(lián),故為并聯(lián)反饋。因此,反相比例運算電路是引入并聯(lián)電壓負(fù)反饋的電路。由前面討論可知,電壓負(fù)反饋的作用是穩(wěn)定輸出電壓,并聯(lián)反饋電路則降低輸入電阻。反饋系數(shù)F由定義式得出:其中XF為反饋電流,所以反饋系數(shù)?梢,反饋系數(shù)具有電導(dǎo)(電阻的倒數(shù))的量綱,稱為互導(dǎo)反饋系數(shù)。

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2,串聯(lián)電壓負(fù)反饋

由1(b)是同相比例運算電路。從反饋類型來看,反饋電路自輸出端引出接到反相輸人端,面后經(jīng)電阻RL接“地”。設(shè)為正,則也為正.此時反相輸入端的電位低于輸出端的電位,但高于“地”電位,和的實際方向與電路中的參考方向相反。經(jīng)RF和R1分壓后.反饋電壓=—R1它是的一部分。由輸人端電路可得出,差值電壓,即削弱了凈輸入電壓(差值電壓),故為負(fù)反饋。反饋電壓取自輸出電壓,并與之成正比,故為電壓反饋。反饋信號與輸入信號在輸入端以電壓的形式作比較.兩者串聯(lián),故為串聯(lián)反饋。因此,同相比例運算電路是引入串聯(lián)電壓負(fù)反饋的電路。

反饋系數(shù)F由定義式得電壓負(fù)反饋的作用是穩(wěn)定輸出電壓,串聯(lián)反饋電路則有很高的輸入電阻。

3,串聯(lián)電流負(fù)反饋

首先分析圖1(C)示的電路的功能。從電路結(jié)構(gòu)看它是同比例運算電路,故輸出電流由上列兩式得出可見輸出電流與負(fù)載RL無關(guān),因此圖1(C)是一同相輸入恒流源電路,或稱為電壓—電流變換電路。改變電阻R的阻值,就可以改變的大小。

其次分析反饋類型。參照上述的同相比例運算電路可知,圖1(c)的電路也引入了負(fù)反饋。反饋電壓取自輸出電流(即負(fù)載電流)并與之成正比,故為電流反饋。反饋信號與輸入信號在輸入端以電壓形式作比較(),兩者串聯(lián),故為串聯(lián)反饋。因此,同相輸入恒流源電路是引入串聯(lián)電流負(fù)反饋的電路。

可見,反饋系數(shù)F具有電阻的量綱,稱為互阻反饋系數(shù)。

4,并聯(lián)電流負(fù)反饋

首先分析圖1(d)所示電路的功能。由圖可得出,設(shè),則得輸出電流可見輸出電流與負(fù)載RL無關(guān),因圖1(d)是反相輸入恒流源電路。改變電阻RF或R的阻值,就可以改變的大小。其次分析反饋類型。設(shè)為正,即反相輸入端的電位為正,輸出端的電位為負(fù)。此時,和的實際方向即如圖中所示,差值電流,即削弱了凈輸入電流,故為負(fù)反饋。反饋電流取自輸出電流,并與之成正比,故為電流反饋。反饋信號與輸入信號在輸入端以電流的形式作比較(),兩者并聯(lián),故為并聯(lián)反饋,因此,反相輸入恒流源電路是引入并聯(lián)電流負(fù)反饋的電路。

反饋系數(shù)

總之,從上述四個運算放大器電路可以看出:

(1)反饋電路直接從輸出端引出的,是電壓反饋;從負(fù)載電阻的靠近地端引出的.是電流反饋;

(2)輸入信號和反饋信號分別加在兩個輸入端(同相和反相)上的是串聯(lián)反饋;加在同一個輸入端(同相或反相)上的是并聯(lián)反饋;

(3)反饋信號使凈輸入信號減小的,是負(fù)反饋。

至于負(fù)反饋對放大電路工作性能的影響,如降低放大倍數(shù)、提高放大倍數(shù)的穩(wěn)定性、改善波形失真、展寬通頻帶以及對放大電路輸入電阻和輸出電阻的影響,和在分立元件放大電路中所述相同。

5,示例:

例1:試判別圖2(a)和(b)兩個兩級放大電路中從運算放大器A2輸出端引至A1輸入端的各是何種類型的反饋電路。

解:(1)在圖2(a)中,從運算放大器A2輸出端引至A1同相輸入端的是串聯(lián)電壓負(fù)反饋:a.反饋電路從A2的輸出端引出,故為電壓反饋;b.反饋電壓和輸入電壓分別加在A1的同相和反相兩個輸入端,故為串聯(lián)反饋;c.設(shè)為正,則為負(fù),為正。反饋電壓使凈輸入電壓減小,故為負(fù)反饋。(2)在圖(b)中,從負(fù)載電阻RL的靠近“地”端引入至A1同相輸入端的是并聯(lián)電流負(fù)反饋電路:①反饋電路從RL的靠近“地”端引出,故為電流反饋;②反饋電流和輸入電流加在A1的同一個輸入端,故為并聯(lián)反饋;③設(shè)為正,則為負(fù),為正。A1同相輸入端的電位高于a點,反饋電流的實際方向即圖中所示,它使凈輸入電流減小,故為負(fù)反饋。