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电容校正(或主极校正)是一种比较简单的消除自激振荡的方法,在负反馈放大电路时间常数最大的回路中并联一个补偿电容C来实现。
负反馈越深,越容易产生自激振荡。因此,为了保证电路的稳定运行,避免自激振荡,在实际应用中往往需要采取适当的措施来破坏自激振荡的幅值和相位条件。电容校正(或主极校正)是一种比较简单的消除自激振荡的方法,在负反馈放大电路时间常数最大的回路中并联一个补偿电容C来实现。
补偿原因
由于三个或三个以上负反馈放大电路容易产生自激振荡,为了保证电路的稳定运行,避免自激振荡,在实际应用中往往需要采取适当的措施来破坏自激振荡的幅值和相位条件。
对于负反馈放大电路来说,负反馈的深度和电路的稳定性是一个矛盾的关系:负反馈越深,越容易产生自激振荡。但是,为了使放大电路稳定工作而降低反馈系数B或反馈深度1 A(s)B(s)将不利于电路其它性能的提高。因此,为了保证电路有一定的反馈深度并能稳定工作,实际应用中常采用相位补偿的方法,即在放大电路或反馈网络中接入一个由C或RC元件组成的校正网络,改变电路的频率特性,破坏自激振荡条件。
电容校正定义
电容校正(或主极校正)是一种比较简单的消除自激振荡的方法,在负反馈放大电路时间常数最大的回路中并联一个补偿电容C来实现。如图所示,电容校正法本质上是降低放大电路的主极点频率,从而破坏自激振荡的条件,所以也叫主极点校正。
图B显示了电容校正电路的等效电路。连接的补偿电容器C相当于并联在两个放大器电路之间。在中低频时,补偿电容C因为容抗大,基本不起作用。但在高频时,C的容抗减小,降低了前一级的放大倍数,从而破坏了自激振荡的幅度条件,使电路工作稳定。
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