--- tags: [模电] type: note source_type: reconstructed created: 2026-08-15 updated: 2026-08-15 aliases: [负反馈, 反馈类型, 深度负反馈, 自激振荡] --- # 负反馈放大电路 > [!note] 对象层 > 学完这篇,你能**判断**: > > 1. 一个电路有没有反馈、是正反馈还是负反馈; > 2. 是电压/电流反馈、串联/并联反馈(四种组态); > 3. 负反馈对增益、带宽、失真、输入/输出电阻的影响; > 4. 深度负反馈下用虚短虚断快速算增益。 > **用生活理解**:反馈是"边做边看结果再修正"。负反馈像"GPS 导航"——走偏了(输出大了)就拉回来,代价是速度慢一点(增益降低),但换来的是**稳**(增益稳定、失真小、带宽宽)。正反馈像"麦克风啸叫"——越放越大,最后爆掉(振荡)。放大电路的负反馈是"用增益换品质"的经典交易:**增益降为 1+AF 分之一,稳定性/带宽/失真全部受益**。 --- ## 一、一句话本质 **反馈是把输出量(电压或电流)经网络送回输入端,与输入比较后控制放大;负反馈以 1+AF 的深度因子"换"来增益稳定、带宽扩展、失真抑制、阻抗重塑;反馈极性判断错了,整个电路就白分析了。** --- ## 二、速查表(公式与结论) ### 2.1 反馈判断三步法(必背) | 步骤 | 判什么 | 方法 | | ---- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | 有没有反馈 | 输出到输入端之间有没有**信号通路**(元件连线) | | 2 | 正/负反馈 | **瞬时极性法**:假设输入瞬时为正,沿环路推一圈,回到输入端若能**削弱**输入 → 负反馈 | | 3 | 四种组态 | 采样:从电压输出端引出=**电压反馈**,从输出回路串联采样=**电流反馈**;比较:输入与反馈**串联**=串联反馈,**并联**=并联反馈 | ### 2.2 四种组态与影响 | 组态 | 采样/比较 | 主要影响 | 典型电路 | | -------- | --------------- | -------------------------------- | -------------------- | | 电压串联 | 采电压 / 串比较 | **输入电阻↑、输出电阻↓**(稳压) | 同相放大、稳压电源 | | 电压并联 | 采电压 / 并比较 | 输入电阻↓、输出电阻↓ | 反相放大 | | 电流串联 | 采电流 / 串比较 | 输入电阻↑、输出电阻↑(恒流) | 带 RE 的共射、恒流源 | | 电流并联 | 采电流 / 并比较 | 输入电阻↓、输出电阻↑ | 电流放大器 | > 口诀:**串→输入电阻↑,并→输入电阻↓;压→输出电阻↓,流→输出电阻↑**。 ### 2.3 深度负反馈增益公式(1+AF≫1) - 闭环增益:**Af = A / (1 + A·F) ≈ 1/F**(只由反馈网络决定!); - 反馈深度:1 + AF; - 增益稳定度:dAf/Af = (1/(1+AF))·(dA/A) → **比开环稳定 (1+AF) 倍**。 ### 2.4 负反馈对性能的影响(汇总表) | 性能 | 影响 | | -------------- | ------------------------------ | | 闭环增益 | 降为 1+AF 分之一 | | 带宽 | **扩展 (1+AF) 倍**(GBW 不变) | | 非线性失真 | 降为 1+AF 分之一 | | 噪声(有源区) | 参考量附近减小 | | 输入/输出电阻 | 按组态改变(见 2.2) | | 温度漂移 | 抑制 | --- ## 三、判别规则 1. **找通路**:输出脚到反相/同相输入脚有电阻/网络 → 有反馈。 2. **定极性**:瞬时极性法——输入 +,沿环路绕一圈,回到输入端若"++"叠加(增强)= 正反馈;"+−"抵消(削弱)= 负反馈。 3. **定组态**:反馈信号从输出电压直接取(接输出脚附近)→ 电压;从发射极/源极/负载串联取 → 电流。反馈端与输入信号接在同一节点 → 并联;分开两节点 → 串联。 4. **深负反馈算增益**:Af ≈ 1/F,结合虚短虚断解方程。 --- ## 四、易混对比 | 易混点 A | 易混点 B | 关键区别 | | -------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------- | | 正反馈 | 负反馈 | 正反馈增强输入(振荡/迟滞);负反馈削弱输入(稳定放大) | | 电压反馈 | 电流反馈 | 电压反馈稳定输出电压(输出电阻↓);电流反馈稳定输出电流(输出电阻↑) | | 串联反馈 | 并联反馈 | 串联→输入电阻↑(信号源内阻友好);并联→输入电阻↓ | | 负反馈 | 自激振荡 | 负反馈在频率高处相移 180° 会**变成正反馈** → 自激(条件:AF=1 且相移 180°) | --- ## 五、典型例题(先想再翻) 1. **判组态**:反相放大器(Rf 从输出接到 V−,R1 输入也接 V−)。什么反馈? > 答:电压并联负反馈(采样输出电压、与输入并联比较)。输入电阻≈R1(并联反馈压低输入电阻)。 2. **算增益**:同相放大器 Rf=99k、R1=1k,深度负反馈下 Au? > 答:Af ≈ 1/F = 1 + Rf/R1 = 100(同相组态闭环增益)。 3. **陷阱题**:同学说"负反馈一定能消除自激振荡"。 > 答:错。负反馈在高频时因相移可能转正反馈(自激),需要相位补偿(滞后电容/超前网络)保证**相位裕度 ≥45°**——这恰恰是负反馈放大器设计的难点。 --- ## 六、完整知识点 ### 6.1 反馈框图与公式推导 Xo = A·Xd,Xd = Xi − Xf,Xf = F·Xo → **Xo/Xi = A/(1+AF)**。深度反馈 (1+AF≫1) → Af≈1/F。**A 可以变,F 由无源电阻决定 → 增益稳**。 ### 6.2 反馈的工程价值(为什么处处都是负反馈) - 运放同相/反相放大([[06-集成运放与虚短虚断|模电 06]])本质就是电压串联/并联负反馈; - **稳压电源的反馈环路**(采样+基准+误差放大+调整管)→ 把输出"钉"在设定值([[10-直流稳压电源|模电 10]]); - LDO/DC-DC 的"反馈引脚 FB"是闭环的核心——原理图上的 FB 分压电阻决定输出电压! ### 6.3 自激振荡与稳定 - 负反馈变正反馈的判据:环路增益 |AF|=1 且相移 180°(Barkhausen); - 工程指标:**相位裕度 ≥45°、增益裕度 ≥10dB**; - 补偿方法:滞后补偿(反馈网络加电容)、超前补偿(RC 网络)——运放数据手册的"稳定性"章节就是讲这个。 ### 6.4 反馈电路看原理图要点 看到 FB 引脚 / 反馈电阻网络: 1. 找采样点(输出电压 → FB); 2. 找基准(内部/外部基准); 3. 算输出 = 基准 × (1 + R上/R下)(同相结构)或 −(Rf/Ri)·Vin(反相结构)。 --- ## 七、与 PCB 画图的关联 - **DC-DC/LDO 的 FB 分压电阻**:决定输出电压——改板电压必查这两个电阻(对应 [[PCB学习笔记/09-项目实战-51单片机核心板|PCB 笔记 09]] 的 AMS1117 电路:ADJ 版本输出由 FB 电阻定)。 - 运放调理电路的反馈网络 → 增益设计([[06-集成运放与虚短虚断|模电 06]])。 - 反馈回路走线:FB 走线要短、远离噪声源(开关节点)→ PCB 布局规则之一。 - 理解"负反馈 = 用增益换稳定",看任何带反馈环路的参考设计都能快速定位"谁在纠正谁"。 > 来源:华成英《模拟电子技术基础》第 7 章(反馈放大电路)