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上传人:文库新人 2021/9/25 文件大小:2.20 MB

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文档介绍

文档介绍:负反馈放大电路的稳定性
一、自激振荡产生的原因及条件
1. 现象:输入信号为0时,输出有一定幅值、一定频率的信号,称电路产生了自激振荡。一旦发生了自激振荡,放大电路将不能进行正常放大工作了。
负反馈放大电路自激振荡的频率在低频段或高频段。
2. 原因
在用瞬时极性法判断反馈极性时,都是基于放大电路在中频段附加相移为0这一条件的。但在低频段或高频段的某一频率f0处,若附加相移为±π,则反馈量的极性将必然与中频时的相反,从而负反馈就变性为正反馈,可能就会产生自激振荡。附加相移为±π是放大电路产生自激振荡的一个重要条件和原因。
(1)电扰动下,如合闸通电,必含有频率为f0的信号;
(2)热噪声;
对 f = f0的信号,若附加相移为±π,则净输入量是输入量与反馈量之和。
3. f0频率信号的来源
对于f = f0 的信号,产生正反馈过程
输出量逐渐增大,直至达到动态平衡,电路产生了自激振荡。
(3)外来干扰。
在中频段,净输入量是输入量与反馈量之差:
由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程,起振条件为
4. 自激振荡的条件
负号表示相移附加180°
振荡频率f0就是根据相位平衡条件计算得到的。
反馈深度
二、负反馈放大电路稳定性的定性分析
①附加相移由放大电路决定;
②振荡只可能产生在高频段。
设反馈网络为电阻网络,放大电路为直接耦合形式。
对于产生-180º附加相移的信号频率f0 ,有可能满足起振条件,故引入负反馈后可能振荡。
对于单级放大电路:
对于两级放大电路:
对于三级放大电路:
引入负反馈后不可能振荡。
引入负反馈后不可能振荡。
什么样的放大电路引入负反馈后容易产生自激振荡?
三级或三级以上的直接耦合放大电路引入负反馈后有可能产生高频振荡;同理,耦合电容、旁路电容等为三个或三个以上的放大电路,引入负反馈后有可能产生低频振荡
放大电路的级数越多,耦合电容、旁路电容越多,引入的负反馈越深,产生自激振荡的可能性越大。
环路放大倍数AF越大,越容易满足起振条件,闭合后越容易产生自激振荡。
fc
fc
f0
f0
:通过环路增益 的频率特性来判断闭环后放大电路的稳定性。
三、负反馈放大电路稳定性的判断
电路不稳定
电路稳定

结论:当 fc > f0时,在f = f0处,电路同时满足自激振荡的相位条件和幅度条件,将产生自激振荡。
fc
f0
电路稳定
Gm
幅值裕度
φm
相位裕度
工程上一般Gm≤-10dB,且φm≥45º,
负反馈放大电路才具有可靠的稳定性。

当环境温度、电路参数及电源电压等在一定范围内变化时,为保证放大电路仍能满足稳定条件,要求放大电路要有一定的稳定裕度。
1. 幅度裕度 Gm
2. 相位裕度 m
四、消除自激振荡的方法
对于三级或三级以上的负反馈放大电路,如果产生了自激振荡,需采取适当措施破坏自激振荡的幅度条件或者相位条件,以保证放大电路能稳定工作。
设放大电路为直接耦合方式,反馈网络为电阻网络。常用的校正方法有减小反馈系数、滞后补偿和超前补偿等方法。
最简单的校正方法是减小反馈系数,使得在满足相位条件的时候已经不再满足幅度条件。
但是,减小反馈系数,反馈深度下降,不利于放大电路在中频区其他性能的改善,是一种消极的校正方法。

减小F校正自激振荡
特点:通频带不变;
反馈深度减小。
减小F校正自激振荡是以减小反馈深度、损失其他性能为代价来消除自激振荡的,是一种消极的校正方法。
fc
fc
减小反馈系数校正自激振荡的波特图:
不稳定
稳定