Qu'est-ce qu'un amplificateur de rétroaction: types, caractéristiques et applications

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Une circuit amplificateur est simplement utilisé pour augmenter la force du signal. Bien que lors de l'amplification, la force du signal d'entrée peut être augmentée, qu'il inclue des informations ou des informations avec un peu de bruit. Ce bruit peut être introduit dans les amplificateurs en raison de leur forte tendance, les champs magnétiques et électriques s'égarent autrement. Ainsi, chaque amplificateur à gain élevé est susceptible, dans sa sortie, de fournir du bruit avec le signal, ce qui est très nécessaire. Dans les circuits amplificateurs, le niveau de bruit sera considérablement réduit à l'aide d'une rétroaction négative en introduisant une fraction de sortie dans l'opposition de phase vers le signal d'entrée. Cet article présente un aperçu de qu'est-ce qu'un amplificateur de rétroaction , types et topologies.

Qu'est-ce qu'un amplificateur de rétroaction?

Le amplificateur de rétroaction peut être défini comme un amplificateur qui a une voie de rétroaction qui existe entre o / p et l'entrée. Dans ce type d'amplificateur, la rétroaction est la limitation qui calcule la somme de la rétroaction donnée dans l'amplificateur suivant. Le facteur de rétroaction est le rapport entre le signal de rétroaction et le signal d'entrée.




Amplificateur de rétroaction

Amplificateur de rétroaction

Types d'amplificateur de rétroaction

La procédure d’introduction de la fraction d’énergie de sortie de certains appareils de l’arrière à l’i / p est appelée rétroaction. Ceci est principalement utilisé pour réduire le bruit ainsi que pour faire fonctionnement d'un amplificateur est constante. Cette l'amplificateur peut être classé en deux types basé sur le signal de rétroaction aide comme positif & amplificateur à rétroaction négative .



Amplificateurs positifs et négatifs

Amplificateurs positifs et négatifs

1.) Amplificateur de rétroaction positive

La rétroaction positive peut être définie comme lorsque le courant de rétroaction sinon une tension est appliquée pour augmenter la tension i / p, alors il est appelé rétroaction positive. La rétroaction directe est un autre nom de cette rétroaction positive. Parce que la rétroaction positive génère une distorsion inutile, elle n'est pas souvent utilisée dans les amplificateurs. Mais, il amplifie la puissance du signal d'origine et peut être utilisé dans les circuits d'oscillateur.

2.) Amplificateur de rétroaction négative

La rétroaction négative peut être définie comme si le courant de rétroaction sinon une tension peut être appliquée pour réduire l'amplificateur i / p, alors elle est appelée rétroaction négative. La rétroaction inverse est un autre nom de cette rétroaction négative. Ce type de rétroaction est régulièrement utilisé dans les circuits d'amplification.

Topologies d'amplificateurs de rétroaction

Il y a quatre basiques topologies d'amplificateurs pour connecter le signal de retour. Le courant ainsi que la tension peuvent être réinjectés vers l'entrée en série sinon en parallèle.


Topologies d

Topologies d'amplificateurs de rétroaction

  • Amplificateur de rétroaction série de tension
  • Amplificateur de rétroaction shunt de tension
  • Amplificateur de rétroaction série actuelle
  • Amplificateur de rétroaction shunt de courant

a.) Amplificateur de rétroaction série de tension

Dans ce type de circuit, une partie de la tension o / p peut être appliquée à la tension d'entrée en série à travers le circuit de rétroaction. Le schéma synoptique du amplificateur de rétroaction série de tension est montré ci-dessous, par lequel il est évident que le circuit de rétroaction est situé en shunt au moyen de la sortie bien qu'en série au moyen de l'entrée.

Quand le circuit de rétroaction est associé en shunt à travers la sortie, alors l'impédance o / p sera réduite et l'impédance i / p est agrandie en raison de la connexion en série avec l'entrée.

b.) Amplificateur de retour de shunt de tension

Dans ce type de circuit, une partie de la tension o / p peut être appliquée à la tension d'entrée en parallèle avec le circuit de rétroaction. Le schéma synoptique du amplificateur de rétroaction shunt de tension est montré ci-dessous, par lequel il est évident que le circuit de retour est situé en shunt au moyen de la sortie ainsi que de l'entrée.

Lorsque le circuit de rétroaction est associé en shunt à travers le o / p ainsi que l'entrée, alors l'impédance o / p et l'impédance i / p seront diminuées.

c.) Amplificateur de rétroaction série actuelle

Dans ce type de circuit, une partie de la tension o / p est appliquée à la tension i / p en série à travers le circuit de rétroaction. Le schéma synoptique du amplificateur de rétroaction série actuelle est montré ci-dessous, par lequel il est évident que le circuit de rétroaction est situé en série au moyen de la sortie ainsi que de l'entrée.

Lorsque le circuit de rétroaction est allié en série via l'o / p ainsi que l'entrée, l'impédance o / p et l'impédance i / p seront augmentées.

d.) Amplificateur de rétroaction shunt de courant

Dans ce type de circuit, une partie de la tension o / p est appliquée à la tension i / p en shunt à travers le circuit de rétroaction. Le schéma synoptique du amplificateur de rétroaction shunt de courant est montré ci-dessous, par lequel il est évident que le circuit de retour est situé en shunt au moyen de la sortie ainsi que de l'entrée.

Lorsque le circuit de rétroaction est allié en série via l'o / p mais en parallèle avec l'entrée, alors l'impédance o / p sera augmentée et en raison de la connexion parallèle avec le i / p, l'impédance i / p sera diminuée.

Caractéristiques de l'amplificateur

Le caractéristiques de l'amplificateur qui sont affectés par divers commentaires négatifs sont répertoriés dans le tableau suivant.

Topologie des commentaires Résistance d'entrée

Résistance de sortie

Série de tension

Augmente

Rif = Ri * (1 + A * β)

Diminue

Rof = Ro / (1 + A * β)

Série actuelleAugmente

Rif = Ri * (1 + A * β)

Augmente

Rof = Ro * (1 + A * β)

Shunt actuel

Diminue

Rif = Ri / (1 + A * β)

Augmente

Rof = Ro * (1 + A * β)

Shunt de tension

Diminue

Rif = Ri * (1 + A * β)

Diminue

Rof = Ro / (1 + A * β)

Avantages et inconvénients

Les avantages de cet amplificateur sont les suivants.

  • Le gain de l’amplificateur peut être stabilisé par la rétroaction négative
  • Les configurations de rétroaction particulières peuvent être augmentées par la résistance d'entrée.
  • La résistance de sortie sera diminuée pour des configurations de rétroaction particulières.
  • Le point de fonctionnement est stabilisé.
  • L'inconvénient de cet amplificateur est une réduction de gain.

Applications de l'amplificateur de rétroaction

Le applications d'amplificateur à rétroaction négative inclure les éléments suivants.

Ainsi, il s'agit de amplificateur de rétroaction, types et topologies . À partir des informations ci-dessus enfin, nous pouvons conclure que, lorsque la rétroaction positive augmente le gain de l'amplificateur, elle présente certains inconvénients tels que la distorsion croissante ainsi que l'insécurité. En raison de ces inconvénients, ce type de rétroaction n'est pas suggéré pour les amplificateurs. Ainsi, lorsque la rétroaction positive est suffisamment grande, elle se dirige vers des oscillations. De même, lorsque le gain de amplificateur à rétroaction négative est réduite, il y aura plusieurs avantages comme la stabilité du gain sera améliorée, la réduction du bruit et de la distorsion, l'incrément d'impédance i / p, la diminution de l'impédance o / p. En raison de ces avantages, ce type de rétroaction est souvent utilisé dans les amplificateurs.