Mi a visszajelzés-erősítő: típusai, jellemzői és alkalmazásai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





An erősítő áramkör egyszerűen a jel erősségének növelésére szolgál. Noha az erősítés közben a bemeneti jel erőssége növelhető, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e információt, némi zajjal. Ez a zaj bevezethető az erősítőket erős hajlamuk miatt egyébként kóbor mágneses, valamint elektromos mezők. Így minden nagy erősítésű erősítő kimenetében felelősséggel adhat zajt a jel mellett, amire nagyon szükség van. Az erősítő áramkörökben a zajszint jelentősen csökken negatív visszacsatolással, mivel egy kimeneti frakciót vezet be a fázis szembenállásával a bemeneti jel felé. Ez a cikk a következők áttekintését tárgyalja mi a visszacsatoló erősítő , típusok és topológiák.

Mi az a visszacsatolási erősítő?

A visszacsatoló-erősítő olyan erősítőként definiálható, amelynek visszacsatolási sávja van az o / p és a bemenet között. Ebben az erősítőtípusban a visszacsatolás az a korlátozás, amely kiszámítja a következő erősítőben kapott visszacsatolás összegét. A visszacsatolási tényező a visszacsatoló jel és a bemenő jel aránya.




Visszajelzés erősítő

Visszajelzés erősítő

A visszacsatolás erősítő típusai

Egyes eszközök kimeneti energiafrakcióinak visszavezetését az i / p-be visszacsatolásnak nevezzük. Ezt főleg a zaj csökkentésére, valamint a zaj előállítására használják egy erősítő működése állandó. Ez erősítő két típusba sorolható a visszacsatolási jel alapján segít, mint pl pozitív & negatív visszacsatolású erősítő .



Pozitív és negatív erősítők

Pozitív és negatív erősítők

1.) Pozitív visszajelzés erősítő

A pozitív visszacsatolás úgy határozható meg, hogy ha a visszacsatoló áramot különben feszültséget alkalmazzuk az i / p feszültség növelésére, akkor azt pozitív visszacsatolásnak nevezzük. A pozitív visszajelzés másik neve a közvetlen visszajelzés. Mivel a pozitív visszacsatolás szükségtelen torzulást generál, az erősítőkben nem gyakran használják. De felerősíti az eredeti jel teljesítményét, és oszcillátor áramkörökben használható.

2.) Negatív visszacsatolás erősítő

A negatív visszacsatolás úgy definiálható, mintha a visszacsatoló áram különben feszültséget alkalmazhatna az erősítő i / p csökkentésére, akkor negatív visszacsatolásnak nevezzük. Az inverz visszacsatolás a negatív visszacsatolás másik neve. Ezt a fajta visszacsatolást rendszeresen használják az erősítő áramkörökben.

Visszajelzés erősítő topológiák

Négy alapvető erősítő topológiák a visszacsatoló jel csatlakoztatásához. Az áram és a feszültség egyaránt visszajelzés lehet a bemenet felé sorban, különben párhuzamosan.


Visszajelzés erősítő topológiák

Visszajelzés erősítő topológiák

  • Feszültség sorozat visszacsatoló erősítő
  • Feszültség sönt visszacsatolás erősítő
  • A jelenlegi sorozatú visszacsatolási erősítő
  • Jelenlegi sönt visszacsatolás erősítő

a.) Feszültségsorozat visszacsatoló erősítő

Ebben a típusú áramkörben az o / p feszültség egy része a visszacsatoló áramkörön keresztül sorozatosan alkalmazható a bemeneti feszültségre. A. Blokkvázlata feszültségsoros visszacsatoló-erősítő Az alábbiakban látható, amellyel nyilvánvaló, hogy a visszacsatoló áramkör a kimenet segítségével söntben helyezkedik el, bár sorosan a bemeneten keresztül.

Amikor az visszacsatoló áramkör a kimeneten söntben van összekapcsolva, akkor az o / p impedancia csökken és az i / p impedancia megnövekszik a bemenettel való soros kapcsolat miatt.

b.) Feszültség sönt visszacsatoló erősítő

Ebben a típusú áramkörben az o / p feszültség egy része a visszacsatoló áramkörön keresztül párhuzamosan alkalmazható a bemeneti feszültségre. A. Blokkvázlata feszültség sönt visszacsatolás-erősítő Az alábbiakban látható, amellyel nyilvánvaló, hogy a visszacsatoló áramkör a kimenet és a bemenet segítségével söntben helyezkedik el.

Amikor a visszacsatoló áramkört shunt-ban kötik össze az o / p, valamint a bemeneten keresztül, akkor az o / p impedancia és az i / p impedancia egyaránt csökken.

c.) Az aktuális sorozatú visszacsatoló erősítő

Ebben a típusú áramkörben az o / p feszültség egy részét a visszacsatoló áramkörön keresztül soronként alkalmazzák az i / p feszültségre. A. Blokkvázlata áram soros visszacsatoló-erősítő Az alábbiakban látható, amellyel nyilvánvaló, hogy a visszacsatoló áramkör sorban helyezkedik el a kimenet és a bemenet segítségével.

Amikor a visszacsatoló áramkört sorba kapcsolják az o / p, valamint a bemeneten keresztül, akkor az o / p impedancia és az i / p impedancia egyaránt megnő.

d.) Aktuális sönt visszacsatolás erősítő

Ebben a típusú áramkörben az o / p feszültség egy részét a visszacsatoló áramkörön keresztül suntben alkalmazzák az i / p feszültségre. A. Blokkvázlata áram sönt visszacsatolás-erősítő Az alábbiakban látható, amellyel nyilvánvaló, hogy a visszacsatoló áramkör a kimenet és a bemenet segítségével söntben helyezkedik el.

Amikor a visszacsatoló áramkört sorba kapcsoljuk az o / p-n keresztül, de párhuzamosan a bemenettel, akkor az o / p impedancia megnő, és az i / p-vel párhuzamos kapcsolat miatt az i / p impedancia csökken.

Erősítő jellemzői

A erősítő jellemzői amelyeket a különböző negatív visszacsatolások érintenek, a következő táblázat sorolja fel.

Visszajelzés topológia Bemeneti ellenállás

Kimeneti ellenállás

Feszültség sorozat

Növeli

Rif = Ri * (1 + A * β)

Csökken

Rof = Ro / (1 + A * β)

Aktuális sorozatNöveli

Rif = Ri * (1 + A * β)

Növeli

Rof = Ro * (1 + A * β)

Jelenlegi sönt

Csökken

Rif = Ri / (1 + A * β)

Növeli

Rof = Ro * (1 + A * β)

Feszültség sönt

Csökken

Rif = Ri * (1 + A * β)

Csökken

Rof = Ro / (1 + A * β)

Előnyök és hátrányok

Ennek az erősítőnek az előnyei a következők.

  • Az erősítő erősítését a negatív visszacsatolással lehet stabilizálni
  • A visszacsatolási konfigurációkat a bemeneti ellenállás növelheti.
  • A kimeneti ellenállás bizonyos visszacsatolási konfigurációk esetén csökken.
  • A működési pont stabilizálódott.
  • Ennek az erősítőnek a hátránya az erősítés csökkentése.

A visszacsatolási erősítő alkalmazásai

A negatív visszacsatolású erősítő alkalmazások a következőket tartalmazzák.

Így erről van szó visszacsatoló erősítő, típusok és topológiák . Végül a fenti információk alapján arra következtethetünk, hogy amikor a pozitív visszacsatolás megnöveli az erősítő erősítését, van néhány hátránya, például növekvő torzítás és bizonytalanság. Ezen hátrányok miatt ez a fajta visszacsatolás nem javasolt az erősítők számára. Tehát, ha a pozitív visszacsatolás kellően nagy, akkor oszcillációkra irányul. Hasonlóképpen, amikor a negatív visszacsatolású erősítő csökken, számos előnye lesz, mint például az erősítés stabilitásának javulása, a zaj és a torzítás csökkentése, az i / p impedancia növekedése, az o / p impedancia csökkentése. Ezen előnyök miatt ezt a visszajelzést gyakran használják az erősítőkben.