负反馈电路是指在电路中引入反馈信号,将一部分输出信号重新输入到输入端,以实现对电路性能的稳定控制和优化改进的技术。常见的负反馈电路有以下四种:
电压负反馈电路:将输出信号反馈到输入端的电压环节,降低电路的放大倍数,提高电路的稳定性和线性度。

电流负反馈电路:将输出信号反馈到输入端的电流环节,降低电路的输出电流,提高电路的稳定性和输出阻抗。
功率负反馈电路:将输出信号反馈到输入端的功率环节,降低电路的功率,提高电路的稳定性和效率。
频率负反馈电路:将输出信号反馈到输入端的频率环节,调整电路的工作频率,以达到稳定性和线性度的要求。
在实际应用中,负反馈电路具有重要的作用,可以用于放大电路、滤波电路、振荡电路等各种电路中,有效地改善了电路性能和稳定性,提高了电路的工作效率和可靠性。
如何判断反馈电路?在什么情况下使用正反馈和负反馈?
四种基本交流负反馈电路如下:

串联负反馈使输入电阻增大为基本放大电路输入电阻的1+AF倍;并联负反馈使输入电阻减小为基本放大电路输入电阻的1/(1+AF)倍。
电压负反馈使输出有恒压特性,使输出电阻减少为原来的1/(1+AF)倍;电流负反馈使输出有恒流特性,使输出电阻增大为原来的1+AF倍。
负反馈稳定了放大倍数,还能展宽电路的频带、减少非线性失真。
自激振荡:电路在输入信号为0时,输出有一定幅值、一定频率的信号的现象。负反馈放大电路自激振荡的频率在低频段或高频段。
放大电路的级数越多,耦合电容、旁路电容越多,引入的负反馈越深,产生自激振荡的可能性越大。

电流反馈电路。
瞬时极性法来判断。
负反馈的特点可以从“负”字上得到很好 的理解,它主要是通过输入、输出之间的差值作用于控制系统的其他部分。这个差值就反映了我们要求的输出和实际的输出之间的差别。控制器的控制策略是不停减 小这个差值,以使差值变小。负反馈形成的系统,控制精度高,系统运行稳定。我们通过介绍自动化原理时用到的例子来说明负反馈的工作过程。当人打算要拿桌子 上的水杯时,人首先要看到自己的手与杯子之间的距离,然后确定自己手的移动方向,手始向水杯移动。同时人的眼睛不停观察手与杯子的距离(该距离就是输入与 输出的差值),而人脑(控制器)的作用就是不停控制手移动,以消除这个差值。直到手拿到杯子为止,整个过程也就结束了。从上面的例子可以看出,由负反馈形 成的偏差是人准确完成拿杯子动作的关键。如果这个差值不能得到的话,整个动作也就没有办法完成了。这就是眼睛失明的人不能拿到杯子的缘故。负反馈一般是由 测量元件测得输出值后,送入比较元件与输入值进行比较而得到的。 正反馈在自动控制系统中主要是用来对小 的变化进行放大,从而可以使系统在一个稳定的状态下工作。而且正反馈可以与负反馈配合使用,以使系统的性能更优。大家熟悉的核反应就是一个正反馈的例子。 铀-235、钚-239这类重原子核在中子轰击下,通常会产生两个中等质子数的核,并放出2-3个中子和200兆电子伏能量(相当于32×1011焦 耳)。放出的中子有的损耗在非裂变的核反应中或漏失到裂变系统之外,有的则继续引起重核裂变。如果每一个核裂变后能引起下一次核裂变的中子数平均多于1 个,裂变系统就会形成自持的链式裂变反应,中子总数将随时间按指数规律增长。这样反应堆中越来越多的核子发生裂变,放出更多的能量,从而达到发电的目的或 者用来做其他用途。在反应堆工作之前,要通过几个触发中子来使系统工作起来。一旦反应开始后。系统自己会产生大量的中子来维持反应的进行。利用这种正反馈 机制可以形成大规模的核反应。但是正反馈总是起放大最用,这样就会使系统中的作用越来越剧烈,最后会使系统损坏。所以一般正反馈都与负反馈配合使用,有的 时候会在正反馈后面加上非线性环节(如限幅环节)。在核反应堆中,就是通过控制反应堆中铅棒(铅棒可以吸收中子)与反应物接触的面积来控制核反应的剧烈程 度,否则我们就没有办法控制核电站发电多少了。
什么是 初级反馈 次级反馈 电路?
你这个电路并不是电流负反馈,虽然输出电压等于iIRf,但并代表就是电流负反馈,正确叫法是电压并联负反馈。既然是反馈电路,就是针对放大电路的,这里只是用运放做放大器而已。如果没有放大器根本谈不上什么负反馈。你说用电阻串联,那只能叫串联电路,与负反馈毫无关系,所以,并不是用运放有什么好处的问题。
可以通过取初级辅助绕组的电压取样,来实现电压的反馈,然后根据变压器的匝数比来实现输出的稳压。这种就叫做初级反馈。
常见的开关电源是通过次级比例电阻取样,然后通过光耦反馈给初级PWM芯片,然后在通过PWM芯片调节占空比,从而实现稳压的。这种叫做次级反馈。


