難點電路詳解之負反饋放大器電路(4)

2020-11-22 電子產品世界

  2.2 電流串聯負反饋放大器

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201607/294778.htm

  如圖8所示是一級共發射極放大器,R3構成電流串聯負反饋電路。

  

 

  圖8 電流串聯負反饋電路

  R3是VT1發射極負反饋電阻,R3接在發射極迴路中,而發射極是這一放大器輸入、輸出迴路共用端,所以R3是接在放大器的輸入端和輸出端之間的,它有可能構成負反饋電路。

  1.負反饋電路分析

  VT1發射極電流流過電阻R3後,在R3上產生電壓降,這一信號電壓降就是反饋信號電壓。

  電阻R3上負反饋信號電壓與輸入信號相串聯,所以這是串聯負反饋電路。

  【負反饋量提示】:

  這種負反饋電路中,如果VT1發射極電流大小不變,負反饋電阻R3愈大,在R3上的負反饋信號電壓愈大,使VT1基極電流減小量愈大,即負反饋量愈大,放大器的增益愈小,反之則相反。電路中,由於直流和交流電流都流過了負反饋電阻R3,所以R3對直流和交流都存在負反饋作用。

  2.接有旁路電容的發射極負反饋電阻電路

  三極體發射極電阻構成的是電流串聯負反饋電路,這一電路根據是否接有發射極旁路電容和該電容容量大小不同,有多種變形電路。

  R1是發射極負反饋電阻,沒有接入C1時VT1發射極流出的直流電流和交流信號電流都流過R1到地,R1對直流和交流都存在負反饋作用。加入C1後R1隻存在直流負反饋作用,因為交流信號電流沒有流過R1,所以R1對交流信號不存在負反饋作用。

  F,對於音頻放大器而言,該電容容量很大了,它對所有頻率音頻信號呈現很小的容抗,所以它能讓所有頻率的音頻信號通過。m從圖中可以看出,C1的容量為47

  判斷發射極電阻存在什麼樣信號負反饋的方法是:

  什麼樣的電流流過發射極電阻,就存在什麼樣信號電壓,便存在什麼樣的負反饋,所以只要分析是什麼樣的電流流過了發射極電阻即可。

  3.部分發射極電阻加旁路電容電路

  採用這種發射極電阻設計的目的是獲得更大的直流負反饋同時減小交流負反饋,因為交流負反饋量太大後,會使放大器的增益下降得太多。

  【分析提示】:

  對於這種多個發射極電阻串聯電路,分析哪只電阻是直流還是交流負反饋關鍵是看流過該電阻的電流是什麼,如果只是直流電流流過該電阻,就是只有直流負反饋。如果除直流電流外還有交流電流流過該電阻,則該電阻存在交流和直流的雙重負反饋。

  4.接有高頻旁路電容的發射極負反饋電阻電路

  F,但是容抗已經很小,遠小於發射極負反饋電阻R2,所有的高頻信號通過C2流到地線。加入了C2之後,R2沒有高頻信號負反饋作用,只存在直流負反饋。m如果VT1管構成的是高頻放大器(電路中的輸入端耦合電容容量減小几百皮法),高頻放大器的工作頻率遠高於音頻信號頻率,由於信號的頻率本身高,C2容量雖然只有1

  【分析提示】:

  F的電容C2,在不同工作頻率的放大器中所起的具體作用不同。對音頻信號而言,C2隻對音頻信號中的高頻信號進行旁路;對於高頻放大器而言,則對所有的高頻信號旁路。m通過這一電路的分析可知,在進行電路分析時有時不僅要了解是什麼類型放大器,了解電路中元器件的特性,有時還需要了解元器件標稱值的大小,否則電路分析不準確,例如電路中同是1

  5.接有不同容量旁路電容的發射極電阻電路

  6.判斷電流負反饋電路方法

  電流負反饋電路判斷方法是這樣:如圖4-13所示,如果將放大器的輸出端對地交流短接後,放大器中負反饋仍然存在,那麼是電流負反饋電路,否則就不是電流負反饋電路。

  

 

  圖4-13 電流負反饋電路判斷方法示意圖

  7.串聯負反饋電路判斷方法


相關焦點

  • 負反饋放大器電路分析 判斷電流負反饋電路方法
    電流串聯負反饋放大器 如圖8所示是一級共發射極放大器,R3構成電流串聯負反饋電路。 【負反饋量提示】: 這種負反饋電路中,如果VT1發射極電流大小不變,負反饋電阻R3愈大,在R3上的負反饋信號電壓愈大,使VT1基極電流減小量愈大,即負反饋量愈大,放大器的增益愈小,反之則相反。電路中,由於直流和交流電流都流過了負反饋電阻R3,所以R3對直流和交流都存在負反饋作用。
  • 詳細解析電壓串聯負反饋放大電路的特點,以及運用
    由圖Z0303(a)可以看出:Ube = Ui - Uf 即輸入端反饋信號與輸入信號以電壓形式相迭加,故為串聯反饋,也可令Ui=0,此時Uf仍能作用到放大電路輸入端,故為串聯反饋;還可以根據反饋信號引至共射電路發射極則為串聯反饋。  (4)判別反饋極性。
  • 負反饋放大器原理分析及設計
    在電晶體放大器基本理論中,已討論過直流負反饋可以穩定靜態工作點,使放大器穩定地工作在線性區。除此之外,在放大電路中引入交流負反饋還可以提高增益的穩定性、減小非線性失真、展寬頻帶以及按照需要改變輸入阻抗和輸出阻抗,使放大性能得到很大改善。因此,儘管負反饋會使增益下降,但在實際放大電路中幾乎都有應用。
  • 經典差動放大器應用電路詳解
    經典的四電阻差動放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。 差分放大電路具有電路對稱性的特點,此特點可以起到穩定工作點的作用,被廣泛用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。
  • 一種音頻小信號功率放大器信號放大電路設計淺析
    音頻功率放大器應用最廣的是音響技術領域,用於揚聲器的發聲,是音響設計與製作中必不可少的一部分。 本設計根據這種原理對比較小的音頻信號進行放大,使其功率增加,然後輸出。前級放大主要完成對小信號的放大,使用一個由電阻和電容組成的電路對輸入的音頻小信號的電壓進行放大,得到後一級所需的輸入。後一級主要是對音頻進行功率放大,使其能夠驅動電阻而得到需要的音頻。
  • rc振蕩電路詳解_rc振蕩電路工作原理
    打開APP rc振蕩電路詳解_rc振蕩電路工作原理 發表於 2018-01-22 19:55:47 其振蕩頻率為:fo=1/(2πRC)   RC橋式振蕩器   將RC串並聯選頻網絡和放大器結合起來即可構成RC振蕩電路,放大器件可採用集成運算放大器。   如圖所示,RC串並聯選頻網絡接在運算放大器的輸出端和同相輸入端之間,構成正反饋,Rf、R1接在運算放大器的輸出端和反相輸入端之間,構成負反饋。
  • 簡易音頻放大器電路圖大全(九款簡易音頻放大器電路設計原理圖詳解)
    下面小編為大家介紹九款簡易音頻放大器電路設計原理圖詳解。本機接成BTL輸出電路,這對於改善音質,降低失真大有好處,同時輸出功率也增加了4倍,當3V供電時,其輸出功率為350mW。 電阻R1、R2均選用1/4W金屬膜電阻,W為小型碳膜電位器,C2最好選用獨石電容器,如沒有應選用質量好的瓷片電容,C1、C4、C3選用優質耐壓16V,漏電電流小的電解電容,MIC選用高靈敏度駐極體傳聲器。
  • 高頻放大電路原理詳解及應用電路匯總
    打開APP 高頻放大電路原理詳解及應用電路匯總 周碧俊 發表於 2018-08-03 10:08:49 高頻功率放大器是通信系統中發送裝置的重要組件。按其工作頻帶的寬窄劃分為窄帶高頻功率放大器和寬帶高頻功率放大器兩種,窄帶高頻功率放大器通常以具有選頻濾波作用的選頻電路作為輸出迴路,故又稱為調諧功率放大器或諧振功率放大器;寬帶高頻功率放大器的輸出電路則是傳輸線變壓器或其他寬帶匹配電路,因此又稱為非調諧功率放大器。高頻功率放大器是一種能量轉換器件,它將電源供給的直流能量轉換成為高頻交流輸出。
  • 話筒放大器電路圖大全(六款話筒放大器電路設計原理圖詳解)
    這裡介紹的採用NE5532高速運算放大器製作的平衡輸入話筒放大器則無此缺點,信噪比可以做得很高,能滿足專業級的要求,且電路簡單,製作方便。 平衡輸入話筒放大器的電路見下圖所示。電路核心為3隻運算放大器,實際只要用兩塊運算放大器,還多出1隻運放可移作它用,如作音調控制,或再添一塊運算放大器組成兩路平衡輸人話筒放大器。
  • 集成運算放大器的電路構成及特點
    集成運算放大器簡介,要求達到「領會」層次。2. 集成運算放大器的線性應用電路,要求達到「綜合應用」層次。3. 集成運算放大器的非線性應用,要求達到「簡單應用」層次。4. 正弦波振蕩器電路,要求達到「領會」層次。重點:線性應用中各種基本運算電路的分析、非線性應用中電壓比較器的分析。難點:電壓比較器和正弦波振蕩電路。
  • 運算放大器基本電路大全
    2.1 放大放大電路有兩個基本類型:同相放大器和反相放大器。他們的交流耦合版本如圖三所示。對於交流電路,反向的意思是相角被移動180度。這種電路採用了耦合電容 ――Cin 。Cin被用來阻止電路產生直流放大,這樣電路就只會對交流產生放大作用。如果在直流電路中,Cin被省略,那麼就必須對直流放大進行計算。
  • 運放電路之差分放大器
    雙電源供電的差分放大器電路單電源供電的差分放大器與同相放大器電差分放大器的定義:兩信號分別從運算放大器的同相端與反相端輸入,輸出信號通過反饋電阻連接到運算放大器的反相輸入端,同相端通過一個與反饋電阻阻值相等的電阻接地(或接基準電壓,一般基準電壓為電源電壓的一半)的電路。
  • 放大電路的基礎知識問答
    放大電路的分類放大電路的種類很多。按工作頻率分:直流放大器、低頻放大器、中頻放大器、高頻放大器、視頻放大器等。按用途分類:電流放大器、電壓放大器及功率放大器。按工作狀態分:甲類--弱信號放大;乙類一一高頻功率放大。按信號大小分:小信號放大電路和大信號放大電路。
  • 「看似簡單的電路:跨阻放大器」之近似運算放大器
    一個看似簡單的電路只有兩個器件,一個運算放大器和一個反饋電阻,通常用於將電流轉換為電壓。我們熟悉的光探測器或阻抗計電流檢測放大器就是這樣的電路。電路如圖1所示,其中運算放大器的輸入電容Ci顯示在外面以方便分析。運算放大器的輸入容抗通常約為Ci = 10pF。
  • 電晶體放大電路的三種類型電路圖解
    電晶體放大電路可以分為三類,共發射基,共基極,共集電極,三種電路用在幾種不同的情況下,並由於應用情景的不同,做出了改進,出現基於這三種不同電路的變形電路,但是根本就在於這三種電路, 共基極電路用在高頻情況下的電壓放大。
  • 放大電路微變等效電路分析法詳解
    一、什麼是放大電路?   放大電路義稱為放大器,它是使用最為廣泛的電子電路之一、也是構成其他電子電路的基礎單元電路。所謂放大,就是將輸人的微弱信號(簡稱信號,指變化的電壓、電流等)放大到所需要的幅度值且與原輸入信號變化規律一致的信號,即進行不失真的放大。只有在不失真的情況下放大才有意義。
  • 精彩繼續:各种放大器電路分析薈萃之功率放大器
    由於變壓器耦合損耗小,又能變換阻抗,使負載和電晶體相匹配,所以功率放大器廣泛採用變壓器耦合電路。音頻功率放大器可以根據不同的要求,採用甲類放大器、乙類放大器和甲乙類放大器。二:【甲類功率放大器】這種功率放大器是在甲類工作狀態下運用的,電晶體在輸入信號的整個周期內都有放大作用。如圖是一個甲類功率放大器電路。
  • 功率放大電路用途詳解
    放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按頻率分為低頻、中源和高頻;接輸出信號強弱分成電壓放大、功率放大等。此外還有用集成運算放大器和特殊電晶體作器件的放大器。它是電子電路中最複雜多變的電路。但初學者經常遇到的也只是少數幾種較為典型的放大電路。
  • 三極體放大器之米勒效應
    一:三極體共射級放大電路三極體共射級放大器是最常用的放大器電路,共射級放大電路如下:由此傳含可知該傳含有兩個極點二:共射級放大電路單極點等效模型忽略右半平面高頻零點,另外由三極體的帶寬限制,可以得到三極體共射級放大電路單極點等效模型如下:
  • 多級放大器電路故障分析
    1、 當VT1放大級中的直流電路出現故障時,由於C3的隔直作用,不會影響VT2放大級的直流電路工作,但由於第一級放大器電路已經不能正常工作,它沒有正常的信號加到第二級放大器電路中,第二級放大器電路雖然能夠正常工作,但它沒有信號輸出。