Эффективным способом влияния на свойства усилителей является использование в них обратных связей (ОС).
По способу подключения к входу усилителя ОС можно разделить на два типа: последовательные и параллельные. В первом случае цепь источника сигнала — еГ (RГ), входная цепь усилителя и напряжение обратной связи (uОС) включены последовательно (рис. 6.1, а), и можно записать
еГ = uВХ + uОС. (6.1)
Во втором случае цепь источника сигнала и цепь обратной связи включаются параллельно входной цепи усилителя (рис. 6.1, в) и можно записать
iГ = iВХ + iОС (6.2)
По способу подключения к выходу усилителя ОС можно разделить на связь по напряжению и связь по току. В первом случае напряжение (ток) обратной связи пропорциональны выходному напряжению
uОС, (iОС) = KОСuВЫХ, (6.3)
во-втором случае – выходному току
uОС, (iОС) = KОСiВЫХ. (6.4)
На рис. 6.1, а показан способ организации последовательной обратной связи по напряжению, а на рис. 6.1, в – параллельной ОС по напряжению.
По знаку обратные связи бывают положительными и отрицательными. Если входной сигнал и сигнал обратной связи действуют согласно, т.е. как тот, так и другой, например, открывают транзистор входного каскада, то такая связь является положительной. В противном случае ОС будет отрицательной.
По частотным свойствам обратные связи можно разделить на частотно-независимые (широкополосные) и частотно-зависимые (избирательные). Если в области рабочих частот усилителя коэффициент передачи цепи ОС
Рис. 6.1. Электрические схемы усилителей: а – с последовательной обратной связью по напряжению; б – ее упрощенная эквивалентная схема замещения, в – с параллельной обратной схемой по напряжению; г – ее упрощенный эквивалент
(KОС) не зависит от частоты, то такая связь называется частотно-независимой. Однако часто вместо резистора в цепь ОС включают частотные фильтры различного рода. В этом случае обратная связь будет частотно-зависимой или избирательной.