射極跟隨器(又稱射極輸出�,簡稱射隨器或跟隨器)是一種共集接法的電路,它從基極輸入信�,從射極輸出信號。具有高輸入阻抗、低輸出阻抗、輸入信號與輸出信號相位相同的特��
射極跟隨器的原理圖如圖所示� 它是一個電壓串�(lián)負反饋放大電��從晶體管的連接方法而言,它實際上是共集電極放大�。圖中Rb是偏置電�,C1、Cl是耦合電容。信號從基極輸入,從�(fā)射極輸出。晶體管�(fā)射極接的電阻Re,在電路中具有重要作�,它好象一面鏡�,反映了輸出、輸入的跟隨特性�
輸入電壓usr=ube+usc。通常Usc>Ube,忽略Ube不計,則usr≈usc。顯然,這就意味著射極限隨器的電壓放大倍數(shù)近似等于1,即:輸入電壓幅度與輸出電壓幅度近似相等。當Usr增加�,ib、ie都增加,�(fā)射極電壓ue(usc)也就增�。反之,Usr減小時Usc也減�。這說明輸出電壓與輸入電壓同相,正是因為不僅輸出電壓與輸入電壓大小相等,而且相位也相�。輸出電壓緊緊跟隨輸人電壓而變�,我們把這種具有跟隨特性的電路稱為“射極限隨器��
射極跟隨器以很小的輸人電流卻可以得到很大的輸出電流(ie=�1+β)ib)。因此具有電流放大及功率放大作用。需要區(qū)別的是普通的多級共射級放大電路,是不放大電流放大電壓,這點跟射隨是相反�。在電視電路中,中放解出TV的視頻圖像后用射極電路來輸出,保證輸出圖像的變化隨輸入而改變,需主意的是一般幅度要達到1.2V左右,需通過�(diào)節(jié)RB和RE的比例調(diào)節(jié)輸出交流波形的幅度�
1、具有輸入電阻高,輸出電阻低
2、電壓放大倍數(shù)接近�
3、輸出電壓能夠在較大范圍�(nèi)跟隨輸入電壓作線性變化以及輸入、輸出信號同��
射極跟隨器雖然沒有電壓放大能�,但由于電路深度負反饋的作用,具有工作穩(wěn)�、頻響寬、輸入電阻大和輸出電阻小等突出優(yōu)點�
射極限隨器的輸入電阻比一般共�(fā)射極電路的輸入電阻大很多。根�(jù)理論分析,它的輸入電阻rsr≈βRe。如果晶休管的β=100,Re=1千歐,則輸入電阻�,rsr≈l00千歐。輸入電阻大,消耗信號源的電流就�。在多級放大器中,射極限隨器對信號源或前級只是很輕的負載。同�,射極限隨器的輸出電阻是很小的,根據(jù)理論分析,rsr≈rbe/β(式中的rbe.是晶休管的輸入電阻)。一般射極限隨器的輸出電阻在幾十到幾百歐之內(nèi),比共發(fā)射極電路小得�。輸出電阻小,帶負栽的能力就�,可以帶阻抗比較小的負載�
利用射極限隨器輸入電阻大、輸出電阻小的特�,還可以進行阻抗匹配。多級放大器中有時在兩級之間加入一級射極限隨器,使它的高輸入阻抗與前級的高輸出阻抗匹配;低輸出阻抗與后級的低輸入阻抗相匹配,起到緩沖作用,減少了前后級之間的影��
由于射極跟隨器的負反饋作�,輸出電壓隨頻串的變化也減小到最小程度,相對改善了放大器的頻串響�(yīng)�
?�?� 有電流放�,無電壓放大作用�
?�?� 輸入電壓極性和輸出電壓極性相� �
�3� 輸入電阻大而輸出電阻小� 輸入電阻大可使流過信號源電流??� 輸出電阻�,即帶負載能力大� 常用于放大電流的輸入級和輸出��
1、輸入電阻Ri
Ri=rbe�(1+�)RE
如考慮偏置電阻RB和負載RL的影�,則
Ri=RB∥[rbe�(1+�)(RE∥RL)]
由上式可知射極跟隨器的輸入電阻Ri比共射極單管放大器的輸入電阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置電阻RB的分流作用,輸入電阻難以進一步提��
2、輸出電阻RO
如考慮信號源內(nèi)阻RS,則由上式可知射極跟隨器的輸出電阻R0比共射極單管放大器的輸出電阻RO≈RC低得多。三極管的β愈�,輸出電阻愈��
輸出電阻RO的測試方法亦同單管放大器,即先測出空載輸出電壓UO,再測接入負載RL后的輸出電壓UL,根�(jù)
即可求出
3、電壓放大倍數(shù)
上式說明射極跟隨器的電壓放大倍數(shù)小于近于1,且為正�� 這是深度電壓負反饋的�(jié)果。但它的射極電流仍比基流�(1+�)�� 所以它具有一定的電流和功率放大作��
4、電壓跟隨范�
電壓跟隨范圍是指射極跟隨器輸出電壓uO跟隨輸入電壓ui作線性變化的區(qū)�。當ui超過一定范圍時,uO便不能跟隨ui作線性變化,即uO波形�(chǎn)生了失真。為了使輸出電壓uO正、負半周對稱,并充分利用電壓跟隨范圍,靜�(tài)工作點應(yīng)選在交流負載線中�,測量時可直接用示波器讀取uO的峰峰值,即電壓跟隨范�;或用交流毫伏表讀取uO的有效�,則電壓跟隨范圍
維庫電子�,電子知識,一查百��
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