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反馈放大电路由基本放大电路和反馈网络组成,基本放大电路的两个输入端分别定义为“输入信号的前端”(简称为“前端”)和“输入信号的后端”(简称为“后端”);“前端”与“后端”的电位差就是送到基本放大电路的净输入电压μid;放大电路的输出端分为“输出电压的上端”(简称为“上端”)和“输出电压的下端”(简称为“下端”);图中的小长方形表示反馈桥梁,它是反馈网络的一部分或全部。
反馈桥梁也有两个端子,它的右端若与输出电压的“上端”相连接,就构成了电压反馈,若与输出电压的“下端”相连接就构成了电流反馈(注意:形成电流反馈时,下端不能直接接地,应该接一个电阻,否则就无反馈了);图中反馈桥梁的左端与输入回路连接,连接方式有串联和并联两种,如果与输入信号的“后端”相连接,反馈信号则以电压的形式与净输入电压相加减,构成串联反馈,若与输入信号的“前端”相连接,反馈信号则以电流的形式与输入电流分流(相加减)后,以净输入电流送入基本放大电路,就构成了并联反馈。因此反馈的基本类型有四种,即电压串联反馈、电压并联反馈、电流串联反馈和电流并联反馈。
负反馈放大电路图(一)
电路原理:图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器TI绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50n输入阻抗提高到200n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
负反馈放大电路图(二)
图1为两级共射放大电路,图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路,其反馈网络由R11,C6,R4组成,它可构成交流负反馈电路。
静态工作点分析
由于采用的是交流负反馈,理论上分析加入反馈网络后电路的直流工作状态应该不变。在Protel99se平台上,选择Simulate下拉菜单,点击Run项,在*.sdf图下方点击OpraTIngPoint就可显示图1和图2电路的静态工作点,发现两个电路的静态工作点是相同的,这与理论分析结果一致。
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