遇到电路反馈怎么办?看这里

电源Fan 2021-12-07 09:33

在做电路反馈分析的时候,经常会看到术语电压串联负反馈,电流串联负反馈之类的定义。那么这些定义对电路分析的作用在哪里呢?各种教科书都讲到,反馈的性质和反馈类型的确定是讨论反馈放大器性能的前提。在大部分实际电路中,放大器和反馈网络总是联系到一起的。关于反馈怎么判定,框图如下面所示:


在实际电路怎么判定之前,先把结论拿出来:
无论是输入端还是输出端,串联拓扑提高相应端口的阻抗,并联拓扑降低相应端口的阻抗;
基于这个结论,四种放大器:电流放大器,电压放大器,跨阻放大器,跨阻放大器都有相应的的反馈类型名称,如下图所示:


所以在判定出相应放大器的类型后,就能知道放大器类型和作用。比如想设计一个跨导放大器,就要使用电流串联负反馈。这种类型的放大器典型例子就是带源极反馈的共源放大器:


提前把结论拿出来之后,知道该电路的电流串联负反馈。那么如何判断呢?这个章节在大学的时候专门花了很长时间研究,但是做完题目考完试就忘记了,现在重新理解,和大家一起讨论。电路的反馈元件是Rf
第一步,先判断是正反馈还是负反馈,从闭合环路的任意部分断开,可按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相反,就是负反馈。极性相同就是正反馈;
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf和输出还有联系,依然可以作用于输入端,因此是串联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf和输入还有联系,依然可以作用于输出端,因此是电流反馈
综上,该电路是电流串联负反馈
下面再来看一个电压并联负反馈的电路,随后就可以分析复杂的电路:


这种电路很典型,反馈元件Rf跨接在输入输出之间
第一步,按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相反,就是负反馈。三极管基极和集电极是反相;
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf就是并联到输出端,Rf就和输入断开了联系。就不会再对输入信号作用,因此是并联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf就是并联到输入端,如图示,Rf就和输出断开了联系,就不会作用输出了,因此是电压反馈;
综上,该电路是电压并联负反馈,输入阻抗小,输出阻抗小。显然也是一个跨阻放大器,如果想设计一个该类型的放大器,该电路是适用的;
在有了以上两个例子做说明后,下面可以用复杂的电路做判断:


这是一个两级共射放大电路,反馈元件Rf跨接在输入输出之间,还是按照之前的分析步骤,
第一步,按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相反,就是负反馈。
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf通过Q3发射极再接到输入信号,Rf依然和输入有联系。还是会对输入信号作用,因此是串联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf就是并联到输入端,如图示,Rf就和输出断开了联系,就不会作用输出了,因此是电压反馈;
所以这个图就是电压串联负反馈,输出阻抗低,输入阻抗高,符合理想电压放大器特性;
现在说了这么多,电路怎么接会是正反馈了,很简单,只需要改变反馈元件的接法就可以得到这反馈,如下图所示:


这个图看起来和上一个章节的图很相似,只是改变了Rf的一个位置而已,既然谈到了正反馈,那么这个图基本就是:电压串联正反馈!!!希望的正反馈出现了,那么还是不是电压串联反馈,下面还是上面的分析方法判断:
第一步,按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相同,就是正反馈。
这是由于Rf接到了输入三极管的基极,基极和
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf并联到输出,Rf和输入没有关系了。就不会对输入有作用,因此是并联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf就是并联到输入端,如图示,Rf就和输出断开了联系,就不会作用输出了,因此是电压反馈;
所以这个图就是电压并联正反馈,和上图不一样的。仅仅修改一个Rf的位置,就从电压串联负反馈变为电压并联正反馈,很神奇,有木有。
讲了这么多,也做一个小结的:
1. 根据负载需要,当需要输出稳定电压(就是减小输出电阻)的应该引入电压负反馈,需要输出稳定电流(即增大输出电阻的应引入电流负反馈);
2. 从信号的转换关系上来看,输出电压是输入电压受控源的为电压串联负反馈,输出电压是输入电流受控源的为电压并联负反馈,输出电流是输入电压受控源的为电流串联负反馈,输出电流是输入电流受控源的为电流并联负反馈;
套用网上一个例子,下面的电路有四种对应的反馈方式,可以按照以上的分析连接得到,感兴趣的可以试一下哟!


以上分析是参考《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,《电子线路-线性部分》,《模拟电子技术基础》几本教材得到的一些小结,供大家讨论,有描述不对的地方,请指正,会积极改进!
原标题:遇到电路反馈怎么办,看这里!!!
原作者:kk的回忆
本文为21ic有奖征文作品,详情请见21ic论坛活动专区:第二届万元红包——蓝V达人有奖征文活动,如果您也有兴趣参与征文,欢迎进入论坛参与活动~

END

来源:21ic官方论坛

版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

推荐阅读

互感器、电能表接线和原理讲解!

满足你的好奇,我们把示波器拆了!

别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问!

电源Fan 了解行业动态,学习深度技术,观察微小事物——电源Fan,一个涨知识的公众号。
评论 (0)
  • 一、智能家居的痛点与创新机遇随着城市化进程加速,现代家庭正面临两大核心挑战:情感陪伴缺失:超60%的双职工家庭存在“亲子陪伴真空期”,儿童独自居家场景增加;操作复杂度攀升:智能设备功能迭代导致用户学习成本陡增,超40%用户因操作困难放弃高阶功能。而WTR096-16S录音语音芯片方案,通过“语音交互+智能录音”双核驱动,不仅解决设备易用性问题,更构建起家庭成员间的全天候情感纽带。二、WTR096-16S方案的核心技术突破1. 高保真语音交互系统动态情绪语音库:支持8种语气模板(温柔提醒/紧急告警
    广州唯创电子 2025-04-28 09:24 191浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍越来越多的企业开始蚕食动力电池市场,行业“去宁王化”态势逐渐明显。随着这种趋势的加强,打开新的市场对于宁德时代而言至关重要。“我们不希望被定义为电池的制造者,而是希望把自己称作新能源产业的开拓者。”4月21日,在宁德时代举行的“超级科技日”发布会上,宁德时代掌门人曾毓群如是说。随着宁德时代核心新品骁遥双核电池的发布,其搭载的“电电增程”技术也走进业界视野。除此之外,经过近3年试水,宁德时代在换电业务上重资加码。曾毓群认为换电是一个重资产、高投入、长周期的产业,涉及的利
    华尔街科技眼 2025-04-28 21:55 169浏览
  • 在智能硬件设备趋向微型化的背景下,语音芯片方案厂商针对小体积设备开发了多款超小型语音芯片方案,其中WTV系列和WT2003H系列凭借其QFN封装设计、高性能与高集成度,成为微型设备语音方案的理想选择。以下从封装特性、功能优势及典型应用场景三个方面进行详细介绍。一、超小体积封装:QFN技术的核心优势WTV系列与WT2003H系列均提供QFN封装(如QFN32,尺寸为4×4mm),这种封装形式具有以下特点:体积紧凑:QFN封装通过减少引脚间距和优化内部结构,显著缩小芯片体积,适用于智能门铃、穿戴设备
    广州唯创电子 2025-04-30 09:02 242浏览
  • 在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术的进步和市场需求的多样化,单一的解决方案已无法满足所有用户的需求。正是在这样的背景下,虹科PCAN-Explorer 6软件以其独特的模块化设计和灵活的功能扩展,为CAN总线分析领域带来了新的选择和可能性。本文将深入探讨虹科PCAN-Explorer 6软件如何以其创新的模块化插件策略,提供定制化的功能选
    虹科汽车智能互联 2025-04-28 16:00 184浏览
  • 贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存正成为智能驾驶舱的核心选择。在汽车电子国产化浪潮中,其产品以宽温域稳定工作能力、优异电磁兼容性和超长使用寿命赢得市场认可。紫光国芯不仅确保供应链安全可控,还提供专业本地技术支持。面向未来,紫光国芯正研发LPDDR5车规级产品,将以更高带宽、更低功耗支持汽车智能化发展。随着智能网联汽车的迅猛发展,智能驾驶舱作为人机交互的核心载体,对处理器和存储器的性能与可靠性提出了更高要求。在汽车电子国产化浪潮中,贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存凭借
    贞光科技 2025-04-28 16:52 260浏览
  • 4月22日下午,备受瞩目的飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!1、精彩纷呈的展区产品及方案展区是本场活动的第一场重头戏,从硬件产品到软件系统,从企业级应用到高校教学应用,都吸引了现场来宾的驻足观看和交流讨论。全产品矩阵展区展示了飞凌嵌入式丰富的产品线,从嵌入式板卡到工控机,从进口芯片平台到全国产平台,无不体现出飞凌嵌入式在嵌入式主控设备研发设计方面的
    飞凌嵌入式 2025-04-28 14:43 157浏览
  • 网约车,真的“饱和”了?近日,网约车市场的 “饱和” 话题再度引发热议。多地陆续发布网约车风险预警,提醒从业者谨慎入局,这背后究竟隐藏着怎样的市场现状呢?从数据来看,网约车市场的“过剩”现象已愈发明显。以东莞为例,截至2024年12月底,全市网约车数量超过5.77万辆,考取网约车驾驶员证的人数更是超过13.48万人。随着司机数量的不断攀升,订单量却未能同步增长,导致单车日均接单量和营收双双下降。2024年下半年,东莞网约出租车单车日均订单量约10.5单,而单车日均营收也不容乐
    用户1742991715177 2025-04-29 18:28 225浏览
  • 你是不是也有在公共场合被偷看手机或笔电的经验呢?科技时代下,不少现代人的各式机密数据都在手机、平板或是笔电等可携式的3C产品上处理,若是经常性地需要在公共场合使用,不管是工作上的机密文件,或是重要的个人信息等,民众都有防窃防盗意识,为了避免他人窥探内容,都会选择使用「防窥保护贴片」,以防止数据外泄。现今市面上「防窥保护贴」、「防窥片」、「屏幕防窥膜」等产品就是这种目的下产物 (以下简称防窥片)!防窥片功能与常见问题解析首先,防窥片最主要的功能就是用来防止他人窥视屏幕上的隐私信息,它是利用百叶窗的
    百佳泰测试实验室 2025-04-30 13:28 329浏览
  • 浪潮之上:智能时代的觉醒    近日参加了一场课题的答辩,这是医疗人工智能揭榜挂帅的国家项目的地区考场,参与者众多,围绕着医疗健康的主题,八仙过海各显神通,百花齐放。   中国大地正在发生着激动人心的场景:深圳前海深港人工智能算力中心高速运转的液冷服务器,武汉马路上自动驾驶出租车穿行的智慧道路,机器人参与北京的马拉松竞赛。从中央到地方,人工智能相关政策和消息如雨后春笋般不断出台,数字中国的建设图景正在智能浪潮中徐徐展开,战略布局如同围棋
    广州铁金刚 2025-04-30 15:24 191浏览
  •  探针台的维护直接影响其测试精度与使用寿命,需结合日常清洁、环境控制、定期校准等多维度操作,具体方法如下:一、日常清洁与保养1.‌表面清洁‌l 使用无尘布或软布擦拭探针台表面,避免残留清洁剂或硬物划伤精密部件。l 探针头清洁需用非腐蚀性溶剂(如异丙醇)擦拭,检查是否弯曲或损坏。2.‌光部件维护‌l 镜头、观察窗等光学部件用镜头纸蘸取wu水jiu精从中心向外轻擦,操作时远离火源并保持通风。3.‌内部防尘‌l 使用后及时吹扫灰尘,防止污染物进入机械滑
    锦正茂科技 2025-04-28 11:45 111浏览
  • 一、gao效冷却与控温机制‌1、‌冷媒流动设计‌采用低压液氮(或液氦)通过毛细管路导入蒸发器,蒸汽喷射至样品腔实现快速冷却,冷却效率高(室温至80K约20分钟,至4.2K约30分钟)。通过控温仪动态调节蒸发器加热功率,结合温度传感器(如PT100铂电阻或Cernox磁场不敏感传感器),实现±0.01K的高精度温度稳定性。2、‌宽温区覆盖与扩展性‌标准温区为80K-325K,通过降压选件可将下限延伸至65K(液氮模式)或4K(液氦模式)。可选配475K高温模块,满足材料在ji端温度下的性能测试需求
    锦正茂科技 2025-04-30 13:08 259浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍2023年,厨电行业在相对平稳的市场环境中迎来温和复苏,看似为行业增长积蓄势能。带着对市场向好的预期,2024 年初,老板电器副董事长兼总经理任富佳为企业定下双位数增长目标。然而现实与预期相悖,过去一年,这家老牌厨电企业不仅未能达成业绩目标,曾提出的“三年再造一个老板电器”愿景,也因市场下行压力面临落空风险。作为“企二代”管理者,任富佳在掌舵企业穿越市场周期的过程中,正面临着前所未有的挑战。4月29日,老板电器(002508.SZ)发布了2024年年度报告及2025
    华尔街科技眼 2025-04-30 12:40 208浏览
  • 随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,下面就由smt贴片加工厂_安徽英特丽就来告诉大家如何分辨的SMT贴片元器件。先来看看贴片电感和贴片电容的区分:(1)看颜色(黑色)——一般黑色都是贴片电感。贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。(2)看型号标码——贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。(3)检测——贴片电感一般阻值小,更没有“充放
    贴片加工小安 2025-04-29 14:59 227浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦