电路正负反馈,电压电流反馈,串并联反馈详细判别方法

本文介绍了正负反馈的概念,通过作图法区分电压反馈和电流反馈,以及分析串联反馈与并联反馈的连接方式。给出了判别方法和应用实例,涉及集成运放中的两种反馈类型。

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正/负反馈:假设输出升高,转一圈回来仍使其升高就是正反馈,反之就是负反馈。作图法:在RL的信号端画一个向上的小箭头,沿着反馈环路,每经过一个元器件就画一个相应的箭头,一直画到放大器的输出端,看这两个箭头的方向是不是一致的。

电压/电流反馈:假设把负载短路,使其两端电压为0,如果反馈信号随之变0,就是电压反馈。假设把负载开路,使输出电流为0,如果反馈信号随之变0,就是电流反馈。作图法:画一条导线连接RL两端,如果反馈信号随之消失,就是电压反馈;在RL信号端的导线上画一个叉,表示在此处切断,如果反馈信号随之消失,就是电流反馈。

分析判别
串联反馈与并联反馈的区别:在于基本放大电路的输入回路与反馈网络的连接方式不同。

判断方法一:
若反馈信号为电压量,与输入电压求差而获得净输入电压,则为串联反馈;
若反馈信号为电流量,与输入电流求差而获得净输入电流,则为并联反馈。
判别方法二:
并联反馈:反馈信号与输入信号在同一节点引入,或是并接在放大器的同一个输入端上。
串联反馈:反馈信号和输入信号不在同一节点引入或反馈信号和输入信号加在放大器的不同输入端上。
图例
在如下图所示两电路中,集成运放的净输入电压
在这里插入图片描述
故它们均引入了串联反馈。

应用实例在如下图所示两电路中,集成运放的净输入电流
在这里插入图片描述     
故它们均引入了并联反馈。

### 运算放大器负反馈的判断方法 在电子电路设计中,判断运算放大器中的反馈负反馈对于理解其工作原理至关重要。以下是关于如何判断运算放大器中反馈负反馈方法: #### 基于瞬时极性的分析 瞬时极性法是一种常用的技术来区分反馈负反馈。具体而言,在设定初始条件的基础上观察信号的变化趋势。 如果假设输出端 \( U_o \) 的电位发生变化,则可以通过跟踪这一变化对输入端的影响来进行分类。例如,当输出端被假定为高电平时,若此状态导致运放的一个输入端(通常是反相输入端)电压增加,并反过来促使输出降低回到平衡位置,则表明这是负反馈机制的作用[^1]。反之,如果同样的情况下,该过程增强了而非减弱了原始扰动,则意味着存在的是反馈效应[^2]。 #### 反馈类型的进一步细分 除了基本的方向判定外,还需要考虑具体的反馈形式及其连接方式。比如提到的例子中,“反馈电流取自输出电流并与之成比例”,这描述了一种典型的电流反馈情形;而由于反馈信号是以电流形式作用到输入端并且两个量之间呈现并联关系,所以可以定义这种配置属于并联电流负反馈结构[^1]。 为了更清晰地区分不同情况下的行为模式,下面给出了一些额外的关键点供参考: - **负反馈特性**: 它总是试图抵消任何偏离理想操作点的趋势。这意味着无论何时发生改变——无论是因为外部干扰还是内部参数漂移——系统都会自动调整自己以恢复稳定状态。 - **反馈特性**: 不同于前者,它倾向于加强已有的偏差而不是抑制它们。因此,在某些特定应用场合下(如振荡器),它可以用来创造周期性波动效果。 综上所述,通过仔细观察输出变动是如何影响回路内的其他部分以及这些相互作用最终怎样塑造整个系统的动态响应特征,就可以有效地辨别出所涉及的具体是哪一种类型的反馈路径。 ```python # Python模拟简单负反馈模型 def op_amp_feedback(output_voltage, feedback_resistance): # 计算反馈引起的输入端电压变化 input_change = -(output_voltage / feedback_resistance) return input_change feedback_effect = op_amp_feedback(-5, 10e3) print(f"Feedback effect on the input (negative value indicates negative feedback): {feedback_effect} V") ```
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