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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
由于很多教材在放大电路负反馈类型的判断中附加“反馈信号与输出信号是否成比例”的标准,并用此来定义电压反馈与电流反馈,导致了负反馈类型判断的不准确。本文重申放大电路负反馈类型的判断标准,并采用放大电路的微变等效电路图,分析判断负反馈类型,方法简单明了。  相似文献   

2.
分析负反馈放大器是《电子技术基础》课程中的重要内容,而负反馈放大器反馈类型的判断是分析反馈放大器的基础,也是这一章的难点内容,初学者为此深感头痛。笔者根据多年的教学实践,结合具体电路介绍一套分析和判断反馈类型的简便方法,以帮助初学者掌握这部分内容。且反国是否存在的判断判断一个放大器是否是反馈放大器,关键是看放大器的输出端与输人端是否有联系,也就是有没有反馈网络将放大器输出信号的一部分或全部,回输到输入端以改变放大器的性能。现以图1、图2、图及图4为例分别说明判断方法。这里首先需强调的是,负反馈放大…  相似文献   

3.
在模拟电子技术的学习中,反馈类型的判别方法是一个非常重要的知识点,掌握往往有一定的难度。目前,针对反馈中的交流反馈,常用的反馈类型判别方法有“短路法”、“观察法”等。但笔者经过研究提出一种根据模拟电路和反馈电路的输入/输出端之间的连接方式,来系统判断反馈类型的方法。经过教学实践证明,该方法具有全面,易理解和易掌握的特点。  相似文献   

4.
一个复杂的系统是少不了反馈的,一个稳定的系统更离不开反馈,反馈是稳定系统改善系统的一个重要手段,电子线路尤其如此。反馈是电子线路中较以难于弄懂的概念,其困难之处在于,如何判断反馈的极性问题,即是正反馈还是负反馈;如何确定反馈信号的源,即反馈信号是来自于输出电压,还是来自于输出电流;反馈信号如何控制输入信号,即是输入端串联,还是并联。这三个问题中特别是第一个问题更为重要,它决定了  相似文献   

5.
杨格 《重庆三峡学院学报》2006,22(3):111-112,115
本文就电子技术中反馈电路的正、负反馈性质,负反馈类型的判断方法和负反馈电路稳定输出效果、特定频率反馈信号的反馈原理作了较为深入分析。  相似文献   

6.
反馈线性化方法在锅炉-汽轮机系统控制中的应用   总被引:16,自引:1,他引:15  
为提高锅炉 -汽轮机系统的信号跟踪和抗干扰能力 ,利用输入 -状态反馈线性化和输入 -输出反馈线性化方法分别设计了锅炉 -汽轮机系统的控制律。对于输入 -状态线性化方法由于输入状态为线性关系 ,因此系统可以在较大的范围内正常的工作。对于输入 -输出线性化方法可以验证系统在平衡点邻域零动态稳定 ,然而计算机仿真表明利用输入 -输出反馈线性化设计的控制器由于零动态的稳定范围较小 ,系统只能工作在工作点的邻域。基于以上结果对输入 -状态和输入 -输出反馈线性化方法进行了比较分析。计算机仿真表明利用输入 -状态线性化方法所设计的控制器具有良好的信号跟踪和抗干扰能力  相似文献   

7.
本文从反馈电路的表达式出发,通过实际反馈电路分析,揭示了在输入回路中反馈信号与输入信号因同相、反向而存在正、负反馈的规律,并归纳出四种基本反馈电路中正负反馈极性的判断方法.  相似文献   

8.
反馈控制技术已被广泛地用于电子技术领域,其反馈分类及组态类型的准确判断是电路设计的前提和重点.结合分立元件放大电路和集成运放电路两种放大电路,根据反馈采样点、反馈与输入的比较点位置和方式、结合瞬时极性法,提出一种准确判断放大电路反馈极性和反馈组态类型的方法.分析表明,该分类方法和判断法则具有良好的普适性.  相似文献   

9.
前言在控制系统和电子技术领域中,广泛应用方块图法分析反馈问题。目前这种方法在计算开环增益时,即去掉反馈又考虑了反馈网络对输入、输出回路的影响,而且对四种类型反馈电路的计算,有了统一的表达形式。这是该法的特点。但仍存在较严重的缺陷,就是该法基本假定——信号单方向传输而引起的误差,故其本身就只能是近似的。为提高方法本身的精确度,本文讨论了当基本假定不是单向传输,而是双向传输时,形成了直通信号,并对四种类型反馈电路中产生的直通信号进行了理论分析,提出了直通信号的计算方法,从而提高了方法本身的精确度。  相似文献   

10.
二阶Sigma-Delta ADC自适应量化算法及电路实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了二阶Sigma-Delta ADC(SDADC)量化反馈电平对SNR的影响,提出了自适应量化算法及其电路实现.该算法能够检测输入信号的强度、自适应调整量化反馈电平的大小,并在调制器的输出端用数字电路矫正自适应量化引入的输入信号幅度的增长.仿真结果表明,所提出的算法能同时解决由于输入信号强度的减小和量化器过载而引起的SNR下降问题,使得自适应Sig-ma-Delta ADC(ASDADC)的SNR与输入信号的强度无关,且输入动态范围扩大至满幅.  相似文献   

11.
孟祥然 《科技信息》2013,(16):66-67
应用PID控制原理,设计基于OP27型运算放大器的模拟PI控制电路。利用光学谐振腔稳定的谐振谱线作为锁相放大器的输入,通过锁相放大器内部的运算得出误差信号,将此信号作为PI控制电路的输入信号。PI控制输出信号反馈给激光器调制端口,以达到稳定激光器输出频率的效果。  相似文献   

12.
我们知道引入负反馈后,放大电路的性能得到了改善,负反馈放大器的闭环增益A_f与开环增益A之间的关系是:A_f=A/(1 AF),也就是说引入负反馈后,其增益(传输函数)值下降了,其中A_f=x_0/x_i,A=x_0/x_di,F=x_f/x_0,而x_i,x_di,x_0,x_f,分别为放大器的原输入信号,净输入信号,输出信号和反馈信号,那么,在4种基本类型的负反馈放大器中,每种类型其电压放大倍数和电流放大倍数的求解是否有规律可循,怎样求解,它们之间的关系如何?怎样理解负反馈放大器对输入、输出电阻的影响?本文试对这些问题作一探讨和总结。  相似文献   

13.
设计一种基于FPGA的超声波碎石系统信号发生与自动调节输出控制器。采用FPGA实现直接频率合成技术,采用FPGA监控换能器两端输出电压与电流的TTL电平信号,根据电流、电压相位差来控制输入正弦波信号的频率,最终实现控制器的设计。实验结果表明,该控制器输出信号稳定,系统反馈调节精度高。  相似文献   

14.
在教室和会场环境中,通常使用自适应控制方法进行声反馈抑制,但由于扬声器输出信号和麦克风输入信号之间存在强相关性,利用自适应控制方法进行声反馈抑制容易产生偏心估计问题。针对这一问题,提出在麦克风阵列中利用零陷波束形成实现声反馈抑制,该方法通过在扬声器方向上形成零陷,避免麦克风阵列采集扬声器的输出信号,达到声反馈抑制的目的。考虑到实际环境中噪声对声反馈抑制的效果有影响,利用加权最小二乘法迭代更新波束形成器系数。仿真结果显示,在有噪声的情况下,与最小二乘法、最小-最大法相比,加权最小二乘法对波束形成器反馈抑制性能的提升更有益。  相似文献   

15.
一类半线性系统的稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一类半线性系统的零解(零状态)稳定和渐近稳定性,考虑系统的输入信号或者控制u(t)不仅是信号本身而且为具有输出反馈的输入,文章的结论利用范数转换的方法来讨论,最后利用具体例子对结论进行了验证.  相似文献   

16.
放大电路中的反馈组态是《模拟电子技术基础》课的重点和难点。在教学和实践应用中是一个难以逾越的障碍。为此,进一步揭示放大电路中的反馈组态快速判断方法是十分必要的。通过分析放大电路的入出端、信号传递路径、同反相端判断、信号和反馈入端比较方式以及反馈来源等本质信息规律,得出了快速判断放大电路中反馈组态的方法和简捷规律性结论。  相似文献   

17.
放大电路中的反馈组态是《模拟电子技术基础》课的重点和难点,在教学和实践应用中通常会出现问题。深入揭示放大电路中的反馈组态快速判断方法是十分必要的。通过分析放大电路的入岀端、信号传递路径、同反相端判断、信号和反馈入端比较方式以及反馈来源等本质信息规律,得出了快速判断放大电路中反馈组态的方法和简捷规律性结论。  相似文献   

18.
使用Saber软件,开环仿真了DC/DC开关电源,输入电压波动时,输出纹波电压较大,不能满足设计要求.采用小信号分析方法,根据系统伯德图分析其传递函数的结构形式,设计了闭环反馈网络.将闭环反馈网络加入系统并仿真,结果表明,闭环反馈网络不仅使输出电压迅速上升,而且减小了输出电压的纹波系数,增强了输出电压的稳定性.  相似文献   

19.
用于1 kW电源的有源功率因数校正器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将有源功率因数校正PFC技术应用于1 kW电源.电路结构运用了升压斩波电路.其主要思想是:选择输入电压为一个参考信号,使得输入电流跟踪参考信号,实现输入电流与输入电压为一个近似同频同相的正弦波形,由此提高PF和抑制谐波;同时采用电压反馈,使输出电压为近似平滑的稳定直流输出电压.其主要优点是:装置可得到较高的功率因数;THD值低,可在较宽的输入电压范围内工作;体积小,重量轻.  相似文献   

20.
介绍一种频率和幅度可以控制的信号发生器。以专用芯片MAX038为主体,通过DAC0832将输入单片机的数字量转换成一路模拟电流量,以此控制MAX038的输入电流,从而完成对频率的控制调节。输出幅度通过调节运算放大器的反馈系数完成。采用数字电位器X9C103来改变高频放大器的反馈电阻,以达到控制反馈的目的。中心控制系统由AT89C52单片机承担。人机接口用4X4键盘和LCD1602A液晶显示。通过键盘输入频率和幅度,并实现频率和幅度的步进控制。可实时显示波形的类型、频率、幅度和步进值,显示效果良好。  相似文献   

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