运算放大器中的正负反馈判断和电压电流反馈判断

本文通过瞬时极性法详细解析了正负反馈的判断方法,以及电压反馈和电流反馈的区别。介绍了如何通过反馈信号在放大电路输出端的采样方式来判断反馈类型,并提供了实际操作的方法。

一、正负反馈判断

这里我们采用瞬时极性法。

假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为+,经过R1,R2分压,Vr也为正。

集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差:

差模电压=Vi-Vr,正-正,削弱了外加输入信号的作用,使放大倍数减小,为负反馈

(2)正反馈

同理,

假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为-,经过R1,R2分压,Vr也为负。

集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差:

差模电压=Vi-Vr,正-负,增强了外加输入信号的作用,使放大倍数增大,为正反馈。

二、电压电流反馈判断

根据反馈信号在放大电路输出端的采样方式不同,分为电压反馈和电流反馈。反馈信号也有两种:电压和电流,其实也是一种。

比如,上图1中的反馈电压uf等于输出电压在电阻R1和RF分压后的结果,所以反馈电压与输出电压成正比。

则为电压反馈。

反馈电压Uf=Io*RF,即反馈电压与输出电流成正比,由输出电流决定,则为电流反馈。

                                      

 

书面方案:将信号输出端接地,如果反馈信号立即消失,则说明是电压反馈;如果反馈信号依然存在,则说明是电流反馈.

土方案(极其准):看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈

### 运算放大器负反馈判断方法 在电子电路设计中,判断运算放大器中的正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正反馈负反馈的方法: #### 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正反馈负反馈。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,则意味着存在的是正反馈效应[^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。 - **正反馈特性**: 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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