反馈组态表达式,求增益Auf的表达式

深度负反馈放大电路放大倍数分析方法的研究 
  [摘要]现行电子技术教材中,深度负反馈放大电路电压放大倍数Auf,通常利用反馈系数F( )来估算,本文提出利用关系式分析思路,使估算更加简单、明了。
  [关键词]深度负反馈 负反馈类型 放大倍数 估算
  中图分类号:TN702 文献标识码:A 文章编号:08)
  一、利用反馈系数F估算电压放大倍数Auf
  一般情况下,多级放大电路的开环放大倍数都比较高,引入负反馈很容易满足1+AF1的条件。这时,放大电路闭环放大倍数的估算可利用反馈系数F来估算:
   ,但是必须清楚Af是广义的放大倍数,要得到闭环电压放大倍数Auf,往往需要进行一定的转换,在转换过程中,要对反馈相关的基本概念清清楚楚。
  分析的步骤是:
  1.判断反馈组态;
  2.求解反馈系数F;
  3.利用F求解Af、Auf。
  例1.求图1所示电路在深负反馈条件下电压放大倍数。
  例2.求图2所示电路在深负反馈条件下电压放大倍数。
  例3.求图3所示电路在深负反馈条件下电压放大倍数。
  解:组态:电压并联负反馈
  例4、求图4所示电路在深负反馈条件下电压放大倍数。
  解:组态:电流并联负反馈
  上述四例,除了电压串联负反馈可直接求出Auf外,其他类型负反馈放大器利用F求出的分别是Aiuf、Auif、Aiif,想得到闭环电压放大倍数Auf,还需要进行一定的转换,而学生在求解F时往往概念不清,使这部分教学内容成为难点。
  二、利用估算电压放大倍数Auf
  深度负反馈条件下,由于 ,因此 。利用此关系式可直接估算Auf,避开了F的求解和放大倍数转换的过程。
  分析的步骤是:
  1.判断反馈组态;
  2.确定 的具体形式:
  串联负反馈 的具体形式是,从电压入手计算,
  并联负反馈 的具体形式是,从电流入手计算;
  3.求解Auf。
  对上述四例用此法重新求解:
  例1:解:组态:电压串联负反馈
  例2:解:组态:电流串联负反馈
  例3:解:组态:电压并联负反馈
  例4:解:组态:电流并联负反馈
  通过对上述各种类型负反馈放大器的分析,可清楚地看到,利用
  估算电压放大倍数Auf,可以避免对不同类型负反馈放大器的分析,从不同的增益定义推导求解,从而使深度负反馈分析单一化,估算更加简单、明了。
  参考文献:
  [1]童诗白,模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社.
  [2]康华光,模拟电子技术基础[M].上海:华中工学院.
  [3]杨素行,模拟电子技术基础简明教程[M].北京:高等教育出版社.
  作者简介:
  王全宇,女,回族,济宁,兰州交通大学电信学院,副教授。
  注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。”
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上述四例,除了电压串联负反馈可直接求出Auf外,其他类型负反馈放
大器利用F求出的分别是Aiuf、Auif、Aiif,想得到闭环电压放人倍数Auf,则足
还需要进行一定的转换,而学生在求解F时往往概念不清,使这部分教学内
容成为难点。
=、科用xl-0估算电压放大倍数A讲
例4:解:组态:电流并联负反馈
iIzi,,u:*o,
20(1+AF》1),因此xi
深度负反馈条件下.由于x‘i=—I+LAF
而il=老,if=¨R'2~io=土R,2+R/。老,
利用此关系式可直接估算Auf,避开了F的求解和放大倍数转换的过程.
分析的步骤是:
生:垦。2 b坠.肇
1.判断反馈组态;
则R。 R2+R,’R2+q砭,
2.确定xi2x,的具体形式:
...厶=詈=警鼍(R≥驯心)
串联负反馈Xi“J,的具体形式是ui*u,.从电压入手计算,
通过对上述各种类型负反馈放大器的分析,可清楚地看到,利用xt4X/
并联负反馈xi。即的具体形式是ii*i,,从电流入手计算;
3.求解Auf。
估算电压放大倍数Auf,町以避免对不同类型负反馈放大器的分析,从不同的
增益定义推导求解,从而使深度负反馈分析单一化。估算更加简单、明J,。
对卜述四例用此法霞新求解:
例I:解:组态:电压串联负反馈
u;zu,=瓦而Rel玑.
...如=昔=半小鲁
例2:解:组态:电流串联负反馈
参考文献:
ut叫,2i。肚惫R’
[1]童诗白,模拟电子技术摹础[M】.北京:高等教育出版社.
[2]康华光,模拟电子技术基础[蝴.上海:华中下学院.
.:如=詈=鲁
【3]杨素行,模拟电子技术基础简明教程[M].北京:高等教育出版社
例3:解:组态:电压并联负反馈
作者简介:
ii*i,,又U:*0,
王全宇。女。回族,济宁,兰州交通大学电信学院,副教授。
(上接第76页)
三、软件设计
境软件包F具备基本的调试功能。包括资源访问及运行控制。与指令挂牌及
断点逻辑配合可以实现很多重要的开发功能。
在本系统中,单片机要负责上电复位,初始化各单元参数,读入读写器
数据,并进一步处理,如是报警还是放行等。
图3电源电路
术,具有读写距离远、多标签识读速率快、抗干扰及穿透能力强以及标签尺
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第06章反馈放大电路
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第一章自我检测题参考答案
1.单向导电
mv。26mV。
半导体材料制成的,2CZ56是
半导体材料制成的。
,N型硅 。二、判断题
2. .稳压二极管正常工作时必须反偏,且反偏电流必须大于稳定电流IZ。( √ )
三、选择题
A、点接触型,适用于小信号检波;
B、面接触型,适用于整流;
C、面接触型,适用于小信号检波
2. 稳压二极管电路如图Z1.1所示,稳压二极管的稳压值UZ=6.3V,正向导通压降0.7V,则为UO(C)。
3.在图Z1.2所示各电路中,已知直流电压UI=3V,电阻,二极管的正向压降为0.7V,求UO=?
解:(a)UO=0.7V
(b)UO=1.5V
(c)UO=4.3V
第一章 习题参考答案
1.1判断题1.√
1.2选择题1.硅二极管正偏时,正偏电压0.7V和正偏电压0.5V时,二极管呈现的电阻值(
; C、无法判断。
2.二极管反偏时,以下说法正确的是(
A、在达到反向击穿电压之前通过电流很小,称为反向饱和电流;
B、在达到死区电压之前,反向电流很小;
C、二极管反偏一定截止,电流很小,与外加反偏电压大小无关。
3.图P1.1所示电路,二极管导通时压降为0.7V,反偏时电阻为∞,则以下说法正确的是(
A、VD导通,UAO=5.3V;
B、VD导通,UAO=—5.3V;
C、VD导通,UAO=—6V;
D、VD导通,UAO=6V;
E、VD截止,UAO=—9V。
4.下列电路中变压器二次电压均相同,负载电阻及滤波电容均相等,二极管承受反向电压最低的是(C),负载电流最小的是(A)。
A.半波整流电容滤波电路
B.全波整流电容滤波电路
C.桥式整流电容滤波电路
5. 图P1.2所示电路,若变压器二次电压为10V,现测得输出电压为14.1V,则说明(B)。若测得输出电压为10V,则说明(D)。若测得输出电压为9V,则说明(A)。
A.滤波电容开路
B.负载开路
C.滤波电容击穿短路
D.其中一个二极管损坏
1.3图P1.3所示电路,判断各二极管处于何种工作状态?设UF=0.7V,求UAO=?
图P1.3(a)所示电路中,二极管VD阴极电位为-12V,阳极电位为-15V,二极管VD反偏截止。电路输出电压UAO=-12V。
图P1.3(b)所示电路中,二极管VD2阴极电位为-9V,阳极电位为-12V,二极管VD2反偏截止。而二极管VD1阴极电位为-9V,阳极电位为0V,二极管VD1正偏导通,二极管VD1两端电压钳制在0.7V,电路输出电压UAO=0.7V。1.4 图P1.所示UZ1=7V,UZ1=3V,两管正向导通电压均为0.7,该电路输出电压为多大?为什么?
出本题的意图是使学生建立以下概念:①在相同反偏电压的情况下,稳压值小的稳压二极管优先击穿;②稳压二极管反向击穿后,其两端电压稳定(钳制)在稳定电压值基本不变,另一稳压值大的稳压值大的稳压二极管反偏截止。
解:图P1.4所示电路中,VZ2的稳压值UZ2=3V,电路通电压后,VZ2优先反向击穿,使输出电压稳定在3V。VZ1反偏,但未达到反向击穿电压,反偏截止。该电路输出电压为+3V。
1.5图P1.5(a)(b)所示电路中,VD1、VD2为理想二极管,图P1.5() 所示
解:图P1.5(a)中,VD1、VD2为理想二极管,起限幅作用。VD1的阴极电位固定不变为+2V,当阳极电位大于+2V,VD1导通使输出电压钳制在+2V。VD2的阳极电位固定不变为-2V,当阴极电位小于-2V,VD2导通使输出电压钳制在-2V。输入信号的正半周,VD2反偏截止,当输入电压瞬时值大于+2V,VD1导通使输出电压钳制在+2V,削去瞬时值大于+2V的波形。
同理,输入信号的负半周,VD1截止,VD2导通使输出电压钳制在-2V,削去瞬时值小于-2V的波形。输出的波形如图P1.5(d)所示。
图P1.5(b)中,VD为理想二极管,起限幅作用。+3V电源经1kΩ电阻加在二极管阳极。当输入信号电压大于+3V时,二极管反偏截止,输出电压不变,为+3V。当输入信号电压小于等于+3V时,二极管正偏导通,输出信号与输入信号相同。输出信号变为削去大于+3V的信号。1.6在用μA表组成的测量电路中,常用二极管组成保护电路,以防直流电源极性错接或通过μA表电流过大而损坏表头,保护电
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模电第六章放大电路中的反馈
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