发布时间:2012-09-11 阅读量:18507 来源: 我爱方案网 作者:
反馈电路在电子电路中应用非常广泛,什么是反馈电路?反馈电路有哪些类型?不同的反馈电路有什么作用,对电路有什么影响?如何判断电路中有无反馈?如何判断反馈的类型是什么?下文将为您一一解答这些问题,让您全面了解掌握反馈电路的基本知识。
什么是反馈电路?
在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施,称为反馈。若反馈的结果使输出量的变化(或净输入量)减小,则称之为负反馈;反之,则称之为正反馈。若反馈存在于直流通路,则称为直流反馈;若反馈存在于交流通路,则称为交流反馈。

图示中,Xi是输入信号,Xf是反馈信号,Xi'称为净输入信号,所以有Xi'=Xi-Xf
反馈电路的分类及应用
1、负反馈和正反馈
负反馈:加入反馈后,净输入信号|Xi'| < 输入信号|Xi|,输出幅度下降。由于负反馈能稳定与反馈量成正比的输出量,因而在控制系统中用于稳压、稳流。应用中,若要稳定输出端某一电量,则采样该电量,以负反馈形式送输入端。
正反馈:加入反馈后,净输入信号|Xi'| > 输入信号|Xi|,输出幅度增加。正反馈提高了增益,常用于波形发生器。

2、交流反馈和直流反馈
直流反馈:反馈信号只有直流成分;
交流反馈:反馈信号只有交流成分;
交直流反馈:反馈信号既有交流成分又有直流成分。

3、电压反馈和电流反馈
电压反馈:反馈信号的大小与输出电压成比例(采样输出电压);电压负反馈作用:稳定放大电路的输出电压。
电流反馈,反馈信号的大小与输出电流成比例(采样输出电流)。电流负反馈作用:稳定放大电路的输出电流。

4、串联反馈和并联反馈
根据反馈信号在输入端的求和方式,反馈电路又可分为串联反馈和并联反馈。
串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极上,此时反馈信号与输入信号是电压相加减的关系。
并联反馈,反馈信号加在放大电路输入回路的同一个电极,此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。

反馈的判断
1、判断电路中有无反馈主要有以下两种方法:
(1)是否存在除前向放大通路外,另有输出至输入的通路——即反馈通路;
(2)反馈至输入端不能接地,否则不是反馈。
2、正、负反馈极性的判断
2.1 正、负反馈极性的判断法之一——瞬时极性法:首先在输入端,先假定输入信号的瞬时极性;可用“+”、“-”或“↑”、“↓”表示;然后根据放大电路各级的组态,决定输出量与反馈量的瞬时极性;最后观察引回到输入端反馈信号的瞬时极性,若使净输入信号增强,则为正反馈,否则为负反馈。
注意:* 极性按中频段考虑;
* 必须熟悉放大电路输入和输出量的相位关系。
* 反馈类型主要取决于电路的连接方式,而与Ui的极性无关。对单个运放一般有:反馈接至反相输入端为负反馈,反馈接至同相输入端为正反馈。
2.2 正、负反馈极性的判断法之二:
在明确串联反馈和并联反馈后,正、负反馈极性可用下列方法来判断:
(1)反馈信号和输入信号加于输入回路同一点时:瞬时极性相同的为正反馈;瞬时极性相反的是负反馈;
(2)反馈信号和输入信号加于输入回路两点时:瞬时极性相同的为负反馈;瞬时极性相反的是正反馈。对三极管放大电路来说这两点是基极和发射极,对运算放大器来说是同相输入端和反相输入端。
注意:输入信号和反馈信号的瞬时极性都是指对地而言,这样才有可比性。
3、电压反馈和电流反馈的判断方法:
将输出电压‘短路’,若反馈回来的反馈信号为零,则为电压反馈;若反馈信号仍然存在,则为电流反馈。
4、串联反馈和并联反馈的判别方法:
将反馈节点对地短接,若输入信号仍能送入放大电路,则反馈为串联反馈,否则为并联反馈。对于三极管来说,反馈信号与输入信号同时加在输入三极管的基极或发射极,则为并联反馈;一个加在基极,另一个加在发射极则为串联反馈。对于运算放大器来说,反馈信号与输入信号同时加在同相输入端或反相输入端,则为并联反馈;一个加在同相输入端,另一个加在反相输入端则为串联反馈。
5、直、交流反馈方法判断:
根据反馈网络中是否有动态元件进行判断,若反馈网络无动态元件(通常为电容),则反馈信号交、直流并存;若反馈网络有电容串联,则只有交流反馈;若反馈网络有电容并联,则只有直流反馈。
通过上文的学习,相信大家一定对反馈电路的基本知识有了一定的了解,在电路中反馈电路用的非常广泛,如需学习更多反馈电路方面的知识,可参考阅读附件中的《反馈电路》文档。
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