7. Обратные связи в усилительных каскадах
Обратная связь – это процесс, при котором часть мощности с выхода предается на вход. Обратные связи бывают трех видов и возникают по следующим причинам:
1) Внутренняя обратная связь из-за физических свойств усилительного элемента (например, за счет модуляции толщины базы);
2) Внешняя обратная связь (полезная ОС) из-за введения в схему специальных цепей;
3) Паразитная ОС вследствие паразитных емкостных, индуктивных и др. связей.
Кроме того, обратные связи бывают положительными (ПОС) (когда передаваемая мощность с выхода совпадает по фазе с входным сигналом), отрицательными (ООС) (если они в противофазе), и комплексной (когда сдвиг фазы отличается от 0° и от 180°).
Если в усилителе имеется только одна петля обратной связи, связь называют однопетлевой или одноканальной (рис. 2.9, а), если петель несколько, ее называют многопетлевой или многоканальной (рис. 2.9, б и в). Связь, охватывающую один каскад усилителя называют местной обратной связью (рис.2.9, в).
Рисунок 2.9 – Виды обратной связи: а – однопетлевая,
б – двухпетлевая с независимыми петлями, в – многопетлевая с одной петлей
Если цепь ОС присоединить к выходу схемы параллельно нагрузке, то напряжение ОС будет пропорционально напряжению на нагрузке – это ОС по напряжению (рис. 2.10, а). Если цепь ОС присоединить к выходу устройства последовательно с нагрузкой, напряжение ОС будет пропорционально току в нагрузке – это ОС по току (рис. 2.10, б). Если в схеме осуществлена комбинация обоих способов (рис. 2.10, в) – это комбинированная ОС.
Рисунок 2.10 – Способы снятия обратной связи:
а – по напряжению, б – по току, в – смешанная по выходу ОС
Ко входу устройства цепь обратной связи также можно подключить тремя способами: последовательно с источником сигнала – послед.ОС (рис. 2.11, а), параллельно ему – парал.ОС (рис. 2.11, б) и смешанным способом – смешанная ОС(рис. 2.11, в).
Рисунок 2.11 – Способы введения обратной связи:
а – последовательная, б – параллельная, в – смешанная по входу ОС
Если цепь обратной связи не содержит реактивных сопротивлений (индуктивностей, емкостей), а поэтому отношение напряжения ОС к напряжению на входе от частоты не зависит, ОС называют частотно-независимой; если ОС содержит реактивные элементы - называют частотно-зависимой.
ПОС используется обычно в автогенераторах. А в усилителях обычно используется ООС, улучшающая их качественные показатели.
Влияние ОС на основные параметры усилителя:
1. Коэффициент усиления усилителя с ОС определяем на примере схемы усилителя с последовательной обратной связью по напряжению. Усиление усилителя не зависит от «К», т.е. от параметров схемы усилителя и числа его каскадов, а определяется лишь коэффициентом передачи «β» цепи ОС.
2. Входное сопротивление усилителя с ОС зависит от способа подачи напряжения обратной связи, вида обратной связи и ее глубины. Последовательная ООС по напряжению и току увеличивает входное сопротивление, а параллельная (по напряжению и току) — уменьшает.
3. Выходное сопротивление усилителя с ОС зависит от способа получения напряжения ОС, от ее вида и глубины. Последовательная и параллельная ООС по напряжению уменьшает, а последовательная и параллельная ООС по току увеличивает выходное сопротивление усилителя. Последовательную ОС целесообразно применять в усилителях напряжения. Параллельную ОС рекомендуется применять в усилителях тока. В усилителях с токовым выходом ОС по напряжению нецелесообразна, поскольку она уменьшает выходное сопротивление.
4. Частотн. хар-ки. Отрицательная обратная связь в (1+β*K) раз снижает сигнал гармоник, возникающий из-за нелинейных искажений. Аналогичное влияние она оказывает на напряжение помех (фон, наводка). При отсутствии фазовых искажений и относительно небольших нелинейных искажениях коэффициент нелинейных искажений усилителя с ООС уменьшается в (1+β*K) раз. При высоком уровне нелинейных искажений ООС не способствует их уменьшению, а кроме того, может перейти в ПОС за счет дополнительных фазовых сдвигов высших гармоник и тогда нелинейные искажения возрастут. Для снижения нелинейных искажений ООС обычно вводят в выходные каскады с наибольшими диапазонами выходных напряжений.
Рис. 77. Частотные характеристики усилителя без ООС (а) и с ООС (б)
ООС уменьшает частотные и фазовые искажения примерно в (1+β0K0) раз, поэтому частотная, характеристика выравнивается (рис. 77), что способствует расширению полосы пропускания усилителя Δf1<Δf2. При ООС по напряжению уменьшение частотных искажений (расширение полосы пропускания) достигается за счет снижения К0 на средних частотах. Если цепь ОС выполнить с реактивными элементами, можно получить частотно-зависимую обратную связь, при которой возможна коррекция частотной характеристики усилителя.