負(fù)反饋在電路應(yīng)用中有什么作用?
發(fā)布時(shí)間:2020-10-14 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】大約86年前,Harold Black在嘗試減少放大器失真時(shí)提出了這一里程碑概念。他當(dāng)時(shí)想實(shí)現(xiàn)一個(gè)接受輸入vI并產(chǎn)生輸出vO的電路。
大約86年前,Harold Black在嘗試減少放大器失真時(shí)提出了這一里程碑概念。他當(dāng)時(shí)想實(shí)現(xiàn)一個(gè)接受輸入vI并產(chǎn)生輸出vO的電路,表示為:
其中Aideal是所期望的電路增益(不一定很大,正好符合應(yīng)用需要就行)。在現(xiàn)實(shí)世界中,理想值是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的,但我們可以盡可能接近理想值。為了量化,我們需要定義一個(gè)誤差信號(hào),即:
然后我們必須設(shè)計(jì)一種方法來(lái)調(diào)整vO,以便讓vE盡可能接近零。從圖1的設(shè)計(jì)可以看出,Harold Black的想法是通過(guò)一個(gè)高增益放大器來(lái)放大vE,由此產(chǎn)生vO。這稱為誤差放大器,可以得到:
其中aε是預(yù)期的放大器高增益。
什么?如果vE是誤差,那么vO本身不也是一個(gè)誤差,而且是一個(gè)異常放大的誤差嗎?你有沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)通過(guò)贊美誤差會(huì)得到好的結(jié)果?顯然,這不是看待問(wèn)題的最好方式。較好的方法是將注意力從vO轉(zhuǎn)移到vE,將公式改寫為:
圖1:基本的負(fù)反饋方框圖。
并意識(shí)到高aε值的放大器只需要相當(dāng)小的vE來(lái)維持vO(如果將放大器比作雙筒望遠(yuǎn)鏡,就像反過(guò)來(lái)看雙筒望遠(yuǎn)鏡一樣)。將公式(2)重寫為:
這表明如果vE足夠小,vO將非常接近AidealvI。同樣重要的是,如果出現(xiàn)任何因素試圖增加/減少vE,放大器將通過(guò)減小/增加vO作出相反的反應(yīng)。正是這個(gè)小小的“減號(hào)”阻止了vO無(wú)限制地增大(這是負(fù)反饋的秘密!)
圖2:(a)不包含和(b)包含放大器的電路,顯示在加入放大器后,在aε→∞(即vE→0)時(shí)出現(xiàn)新的電壓和電流。
圖2a的電路中示出了電壓和電流。接下來(lái)連接一個(gè)高增益放大器,如圖2b所示,可以看到它是如何改變電壓和電流來(lái)使vE變小。實(shí)際上,在aε→∞時(shí),放大器將迫使vE為零,從而在節(jié)點(diǎn)C和A之間建立虛短。這將導(dǎo)致2V信號(hào)源和2kΩ電阻產(chǎn)生(2V)/(2k?)=1mA的電流。該電流從1kΩ電阻獲取,使得vA=-(1k?)x(1mA)=-1V。按照KVL,vB=vA+2V=+1V,并且vC=vB–(2k?)x(1mA)=-1V=vA。因此確定vE=vA–vC→0。電流通過(guò)3kΩ電阻進(jìn)入放大器輸出節(jié)點(diǎn),最后到負(fù)電源(未顯示)。因此,vO=vC–(3k?)x(1mA)=-4V。
放大器如何“知道”將vO精確調(diào)整到-4V?假如讓vO提升1V,從-4V到-3V,使用簡(jiǎn)單的分壓器推理,就發(fā)現(xiàn)vC會(huì)上升0.5V,vA會(huì)上升1/6V,這會(huì)導(dǎo)致vE=vA-vC從0V變?yōu)?1/3V。這反過(guò)來(lái)將導(dǎo)致放大器向負(fù)方向擺動(dòng)vO,從而抑制初始電壓升高。再比如,將vO變?yōu)?5V,這將使vE從0V變?yōu)?1/3V,進(jìn)而使放大器向相反的正方向擺動(dòng)vO。顯然,任何讓vO偏離-4V的嘗試最終都會(huì)遇到一種反作用,它會(huì)使vO恢復(fù)到-4V,這是放大器處于“平靜”狀態(tài)的唯一值。這就是負(fù)反饋。若我們嘗試交換放大器的輸入端子以使反饋為正,將看到任何讓vO擺動(dòng)離開(kāi)-4V(假設(shè)vO到了那里)的嘗試會(huì)導(dǎo)致vO偏離,直到放大器最終達(dá)到飽和。
如果aε不是無(wú)限的,比方說(shuō)aε=1000V/V,會(huì)怎樣呢?vE仍將很小,使回路電流及各種電壓變化非常小。假設(shè)vO仍然在-4V附近,從公式(4)可以預(yù)測(cè)到vE≈-4/1000=-4mV,因此回路電流從1.0mA減小到(2-0.004)/2=0.998mA。使用這個(gè)新的電流值重復(fù)上述計(jì)算步驟,會(huì)發(fā)現(xiàn)vO從-4V變?yōu)?3.988V,這個(gè)變化可以忽略不計(jì)!
總而言之,負(fù)反饋使用高增益放大器不會(huì)使vO無(wú)限制地變大,而是使vE變小,或者使vE趨于零(理想情況下)。
一個(gè)指導(dǎo)性示例
我們將上述情形放到一個(gè)更實(shí)際的框架中,重構(gòu)一種失真情況,也許能激發(fā)Harold Black這樣的天才的想象力。在圖3a中,我們?cè)噲D通過(guò)單位增益(Aideal=1V/V)推挽式緩沖器來(lái)驅(qū)動(dòng)100Ω負(fù)載。只要vI》VBE1或vI《VEB2,推挽電路就可以接近單位增益,但在VEB2《vI《VBE1時(shí)則為零增益,這將導(dǎo)致圖3b中頂部曲線的輸出高度失真。圖3b底部顯示的是誤差vE=vI-vO。
圖3:(a)推挽式緩沖器;(b)輸入/輸出波形(頂部)和誤差波形(底部)。
你是否會(huì)考慮通過(guò)放大誤差vE來(lái)降低vO的失真?Harold Black就是這樣做的,其結(jié)果如圖4和圖5所示。圖4的電路中使用了一個(gè)aε=100V/V的前置放大器,以及一根普通電線來(lái)反饋vO,并確定輸入端誤差vE=vI-vO。從圖5頂部可以看出其好處,它表明vO現(xiàn)在更接近vI了。如果我們?cè)賹ε增加10倍,達(dá)到1000V/V,vO的變化會(huì)很小,因?yàn)樗呀?jīng)非常接近vI了。額外增加10倍的增益只是將vE進(jìn)一步降低10倍(記住反過(guò)來(lái)看雙筒望遠(yuǎn)鏡這個(gè)比喻)。
圖4:將aε提高到100V/V,并用一根線實(shí)現(xiàn)Aideal=1V/V的負(fù)反饋。
失真跑哪兒去了?從圖5中間圖形的放大器輸出vA,可以看出使vO緊密跟隨vI放大器所需的扭曲類型。放大器從哪里得到這些扭曲指令?來(lái)自圖5底部曲線的誤差信號(hào),此時(shí)vE=vA/100,為數(shù)十毫伏。放大器如何設(shè)法預(yù)失真自己的輸入?“這完全是魔力,負(fù)反饋的魔力”,我的一個(gè)學(xué)生在課堂上如此說(shuō)。我們?yōu)檫@種魔力付出了多大代價(jià)?我們實(shí)際上浪費(fèi)了40dB的誤差增益,以達(dá)到僅1V/V或0dB的總體增益??紤]到這些好處,這個(gè)代價(jià)非常值得。
圖5:圖4的負(fù)反饋電路波形。
負(fù)反饋充滿了令人著迷的細(xì)節(jié),一些學(xué)生因?yàn)榧庇趹?yīng)付作業(yè)和考試而無(wú)法充分體會(huì)。許多人畢業(yè)后將在工作中掌握它們,也有人可能沒(méi)有機(jī)會(huì)再深入體驗(yàn)。為了紀(jì)念天才Harold Black,我打算專門為工程師撰寫一系列教程。我的“analog bytes”系列文章將逐漸增加復(fù)雜度,從最基本的內(nèi)容一直到令人生畏的專題內(nèi)容,比如在有右半平面零點(diǎn)時(shí)的頻率補(bǔ)償。
小測(cè)驗(yàn)
圖6的電路有點(diǎn)類似于圖2的電路,只是一旦你連接放大器就會(huì)得到vE=0,無(wú)論它的增益是大、中、小,甚至是零。你能解釋這是為什么嗎?不需要數(shù)學(xué)計(jì)算,也不能使用SPICE,只要使用簡(jiǎn)單直觀的推理就行啦。
圖6:加入放大器前(a)后(b)的電路。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 貿(mào)澤與Cinch聯(lián)手發(fā)布全新電子書深入探討惡劣環(huán)境中的連接應(yīng)用
- 自耦變壓器的構(gòu)造和操作
- 電感器輸出,運(yùn)算放大器輸入:二階有源濾波器簡(jiǎn)介
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(上)
- 步進(jìn)電機(jī)中的脈寬調(diào)制與正弦控制
- 基于射頻無(wú)線電力傳輸供電的無(wú)電池資產(chǎn)跟蹤模塊的先進(jìn)監(jiān)控系統(tǒng)
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(下)
技術(shù)文章更多>>
- 深化綠色承諾,ST與彭水共繪可持續(xù)發(fā)展新篇章
- 基于SiC的高電壓電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 如何更好對(duì)微控制器和輸出外設(shè)進(jìn)行電氣隔離?
- 意法半導(dǎo)體公布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- IGBT 模塊在頗具挑戰(zhàn)性的逆變器應(yīng)用中提供更高能效
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
磁敏三極管
磁性存儲(chǔ)器
磁性元件
磁珠電感
存儲(chǔ)器
大功率管
單向可控硅
刀開(kāi)關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點(diǎn)膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動(dòng)車
電動(dòng)工具
電動(dòng)汽車
電感
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信