深度负反馈在模拟电子电路中,对于一个放大电路(或集成运算放大器),信号反馈可分为电流负反馈和电压负反馈。反馈电压与输出电压的比值称为反馈系数,用β表示,反馈深度为反馈量,通过电压负反馈稳定输出电压,负反馈可以改善放大器的失真,在实际电路中,放大器通常是电压源,输出电阻越小,输出电压越稳定,所以运算放大器通常是深电压负反馈。
短路的RF构成电压串联负反馈。这种说法是正确的,即在放大器电路中引入深度负反馈后,电压放大倍数将主要取决于反馈系数,与其他因素关系不大。设电路的输入电压为ui,输入端的反馈电压为uf。在深度负反馈的情况下,估算闭环电压放大倍数AUF: ①方法一:此时Auf=深度负反馈的电压放大倍数为闭环电路,其放大倍数只与反馈网络的参数有关,与内部各级放大电路的放大倍数无关。
放大器电路的反馈可以增加输入电阻,降低输出电阻并稳定输出电压。F(F是反馈网络的反馈系数)。在对信噪比和稳定性要求较高的电路中,可以考虑以牺牲放大电路的放大倍数为代价来加深电路的负反馈。我的观点是这个电路的反馈是并联负反馈,所以会导致虚断,所以发射极电流为零,所以发射极电压为零,然后虚断的原因。
a(s)B(s)= F(s)是反馈深度。对于负反馈的增益Af = A/(Af),定义分母,表示为AVβ(AV为无反馈时的放大倍数),基本放大器电路的放大倍数为单级放大倍数,与电路的电气参数有关。②方法二:此时电路具有虚短、虚断的特点,从而大大提高电路的增益稳定性,改善频率特性,降低非线性失真和噪声。