Rétroaction positive vs négative : différence et comparaison

La rétroaction est le résultat du processus qui a le potentiel de déclencher la méthode pour plus ou d'empêcher le processus de décliner. Par conséquent, la rétroaction du signal de sortie est renvoyée au signal d'entrée.

En d'autres termes, le processus de rétroaction se produit lorsque les actions d'un événement ou d'un système sont renvoyées à la source de cet événement.

La rétroaction est un événement biologique où la sortie du système amplifie ou empêche le système de maintenir l'homéostasie pour maintenir le environnement interne constante dans les organismes.

Faits marquants

  1. La rétroaction positive est un processus qui amplifie ou améliore la sortie d'un système, conduisant à un comportement d'auto-renforcement et à une augmentation potentielle de l'instabilité.
  2. La rétroaction négative est un processus qui contrecarre ou atténue la sortie d'un système, favorisant la stabilité et aidant à maintenir l'équilibre ou l'homéostasie.
  3. Les rétroactions positives et négatives sont des mécanismes dans les systèmes biologiques, électroniques ou autres. Pourtant, la rétroaction positive améliore la sortie du système, tandis que la rétroaction négative stabilise le système en neutralisant les changements.

Rétroaction positive contre rétroaction négative

La différence entre la rétroaction positive et la rétroaction négative est qu'en rétroaction positive, le signal à la source d'entrée est la somme du signal alimenté d'origine et du signal de rétroaction de la sortie qui, à son tour, augmente le signal d'entrée. En revanche, en contre-réaction, le signal à la source est la différence entre le signal d'origine et le signal de contre-réaction, ce qui tend à affaiblir le signal d'entrée.

Rétroaction positive contre rétroaction négative

Une boucle de rétroaction peut également se produire à plus grande échelle dans un risque numérique où une forme d'homéostasie est maintenue. Sans cette rétroaction, le capacité à s'autoréguler dans les organismes est perdue.

Les systèmes de rétroaction sont largement utilisés pour fabriquer des circuits amplificateurs, des systèmes de contrôle de processus et divers autres systèmes. Pour utiliser efficacement le feedback, il doit être contrôlé comme non contrôlé.

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Tableau de comparaison

Paramètre de comparaisonRéactions positivesRetours négatifs
La relation entre le signal d'entrée et de sortieLe signal d'entrée et le signal de sortie sont dans la même phase.Les signaux d'entrée et de sortie sont en phases opposées les uns par rapport aux autres.
Effet sur le signal d'entréeCela rend le signal d'entrée plus fort.Affaiblit le signal d'entrée
Sortie finaleLa sortie finale est supérieure au gain du signal.Plus petit que le gain du système.
StabilitéDiminue la stabilité du système.Augmente la stabilité de l'état.
Les usagesPrincipalement utilisé dans les oscillateurs.Utilisé dans les amplificateurs électroniques.

 

Qu'est-ce que la rétroaction positive ?

La rétroaction positive ou régénérative se produit lorsque le signal alimenté et le signal de sortie s'additionnent pour donner un signal source plus fort. Pendant la rétroaction positive dans le système, les signaux d'entrée et de sortie sont dans la même phase.

La rétroaction positive tend à augmenter les gains globaux du système. Cela fonctionne en prenant la sortie du système et en la renvoyant à la source.

Une boucle de rétroaction positive se produit dans les processus biologiques lorsque le produit de la réaction devient un catalyseur pour une réponse ultérieure. Dans l'homéostasie, la rétroaction positive éloigne le système de l'équilibre.

La rétroaction positive est principalement utilisée pour fabriquer le circuit de divers oscillateurs tels que le RC, le pont Wein, etc. D'autres utilisations de la rétroaction positive sont la stabilisation de puissance, Tension et contrôle de courant, miroirs de courant, aiguiseurs de signal, etc.

La rétroaction positive est utilisée partout où il est nécessaire de réguler la puissance du signal.

commentaire positif
 

Qu'est-ce que la rétroaction négative ?

Une rétroaction négative se produit lorsque les signaux d'entrée et de sortie sont en phases opposées ou à 180° l'un par rapport à l'autre. La rétroaction négative est également appelée rétroaction dégénérative.

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Les deux signaux de la rétroaction négative sont soustraits et leur différence découle du système. La rétroaction négative diminue le gain global du système car la sortie est supprimée de la source.

Une boucle de rétroaction négative se produit lorsque le produit de la réaction entraîne un ralentissement de la réponse. Ce processus rapproche le système de l'équilibre.

La rétroaction négative stabilise le système puisqu'elle réduit les gains globaux.

L'un des rôles les plus cruciaux de la rétroaction négative est dans les amplificateurs électroniques. La rétroaction négative est utilisée dans les bandes passantes de fonctionnement, réduisant la distorsion et les bruits causés par les facteurs externes du système et rendant les opérations linéaires possibles.

rétroaction négative

Principales différences entre Rétroaction positive et rétroaction négative

  1. Lorsque les signaux d'entrée et de sortie sont dans la même phase, ils s'additionnent pour donner le signal source le plus fort ; le processus est une rétroaction positive, alors que, dans la rétroaction négative, les signaux sont en décalage les uns par rapport aux autres.
  2. En rétroaction positive, les gains globaux du système sont augmentés, tandis qu'en rétroaction négative, les gains diminuent.
  3.  En rétroaction positive, la sortie reçue augmente la vitesse de traitement, et en rétroaction négative, la sortie a tendance à diminuer la vitesse de traitement.
  4. La rétroaction positive supprime la stabilité du système, tandis que la rétroaction négative augmente la force du système.
  5. La rétroaction positive est principalement utilisée dans les circuits oscillateurs, tandis que la rétroaction négative est utilisée dans les circuits amplificateurs électroniques.

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Bibliographie
  1. https://science.sciencemag.org/content/321/5885/126.abstract

Dernière mise à jour : 11 juin 2023

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