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在討論瞬時極性時,不考慮訊號的直流分量! 你認為 vcc=0 很好,儘管事實並非如此!
在電晶體中。 收藏家應用基爾霍夫現行定律。
三極體支路 C-E 方向的電流 = 從 RC 支路 VCC(在本例中為接地)到節點 N(R2、RC、C2 和三極體集電極共用的節點)的電流 + RLC2 支路的接地到節點電流。
由於三極體基座。
電壓為正,所以三極體的集電極-發射極電流也是正的,那麼上式右邊的兩個電流是正的,既然電流從地流向節點n,那麼節點n的電位低於地,電壓uo也低於0。
至於“為什麼UO對地的瞬時極性是-,UO通過R2反饋到輸入端的極性也將是-”幾乎是無法解釋的,難道不合邏輯嗎? 如果非要解釋的話,電流II會被R2支路隔開,也就是if,導致電流IID減小,因為IID電流的大小與ICE成正比,所以ICE電流也減小,這叫做負反饋。
完成。 但是,上述“堅持解釋”和後一種說法不是很科學,不能擺在桌面上。 歸根結底,瞬時極性分析的發明只是為了建立一種判斷負反饋的直觀方法,而要掌握直觀的方法,就需要對電路有乙個直觀的了解,這是一件熟能生巧的事情。
這就像在茶裡放了多少茶葉,每個人都靠感情,不掂量天平。 工程本來是需要嚴謹的,但為了方便起見,往往會建立一些直觀的認知方法,有時很難解釋透徹,當然也不是不可能解釋清楚,上面的瞬時極性方法已經嚴格證明過了,但討論複雜,不適合業餘解答!
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從圖中可以看出,R2是反饋線。 讓R1左端的極性為正,則通過三極體後,三極體的集電極性為負(三極體可視為共丟擲,輸入輸出反轉)。 )。
通過R2,C1點的范國極性為負,因此該反饋為電壓負。 我個人認為判斷反饋可以直接判斷,盡量不要記住規則。
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三極體的C極和B極的瞬時電壓極性相反,電阻不改變極性。
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對於帶中抽頭的電感,瞬時極性判斷方法:如果頭尾任一端交流接地,則中間抽頭與另一端的極性相同; 如果中間抽頭是交流接地的,則頭部和尾端的極性相反。
對於這個問題,電感L的上端是交流接地(CB被認為是交流短路),其中中間抽頭的極性與下端相同。
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它主要通過反饋訊號的極性來區分,如果極性相同或相位相同,則為正反饋,否則為負反饋。 所謂瞬時極性法,可以理解為某一時刻的極性,例如:將運算放大器連線到反向輸入端,將反饋訊號從輸出端反饋到反向輸入端。
可以分析如下:假設輸入訊號在某個點為正,則通過運算放大器反相,輸出為負,輸入的反饋抵消了正輸入訊號,該反饋為負。
負反饋取樣通常使用電流取樣或電壓取樣來完成。 由於負反饋有其自身獨特的優勢,因此在實際放大器中被廣泛使用,並且改變了放大器的效能。 使用負反饋可穩定放大器的閉環增益,並消除開環增益的影響。
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這個bai很簡單,這只是對du方法的分析,不用在意,只要知道它可以用來判斷正反饋和負反饋; 教你乙個簡單的方法。
不管是什麼型別的反饋,只要記住反饋物件和原訊號加物件加在一起,結果比原訊號大,那麼就是正反饋。 另一方面,如果總和較小,則為負反饋。
例如; 當輸入訊號電壓繼續增加時,輸出訊號電壓也在增加,而增加的訊號電壓被引入(返回)到輸入端,那麼結果一定大於原來的訊號,因為輸入的訊號不僅是原來的訊號,而且是放大後的輸出訊號電壓。
負反饋還是這個例子,如果輸出電壓不是增加而是降低,那麼增加的訊號電壓就被引入(返回)到輸入端,那麼結果一定比原來的訊號小,就意味著放大器電路不能按要求放大,那麼。
在這種情況下,輸入訊號是原始輸入訊號和反饋訊號之間的差值。
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對於單級算術放大電路,從輸出返回到反相輸入的反饋電路為負反饋,從輸出返回到同相輸入的反饋電路為正反饋。
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基極電壓 vb 與發射極電壓 ve 的關係為:
vb=vbe-ve
其中,VBE是恆定的,所以當發射極電壓VV增大時,基極電壓Vb減小,當發射極電壓Vb減小時,基極電壓Vb增大,所以是負反饋。
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前兩個方程(即 f 和 af)實際上是定義。 反饋係數f是反饋網路的輸出訊號(xf)與連續輸入訊號(xo)的比較; 閉環增益(即閉環放大)是整個閉環電路(即負反饋電路)與其輸入訊號(習)相比的輸出訊號(xo)。 在深度負反饋條件下,由於af=1 f,代入後可以得到習=xf,即深度負反饋的本質是輸入訊號和反饋訊號相等(即疊加後的淨輸入訊號為0)。
如果還是看不懂,就應該和教材上的負反饋電路圖進行對比。
希望對你有所幫助!
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不管怎麼看這個電路,它都是乙個負反饋電路。
方法1,電路的反饋從輸出端連線到反向輸入端,這樣的電路是負反饋的;
方法二:瞬時極性法,由於輸入端選擇反向輸入端,當輸入端的輸入訊號為瞬時+時,輸出為-,反饋訊號也是-,由於反饋訊號與輸入訊號併聯,反饋訊號與輸入訊號反轉,所以反饋為負反饋。
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STEP1 將UI訊號的瞬時極性設定為+
STEP2 由於UI作用於整合運算放大器的反相輸入,因此輸出訊號的極性為-【同時回答這是反相放大器,如果不明白這一點,那就要看差分放大電路了】
Step3 反饋訊號和輸入訊號疊加在反相輸入端,即作用在同一節點上 Step4 將同一節點上不同極性的訊號疊加為負反饋[也可以理解為,在正UO的作用下,產生向右的IF電流, 而原正極性下產生的III電流被分流,使淨輸入訊號IID變小,所以是負反饋]。