射極跟隨器的典型電路:射極跟隨器又叫射極輸出器,是一種典型的負(fù)反饋放大器。從晶體管的連接方法而言,它實(shí)際上是共集電極放大器。圖中Rb是偏置電阻,C1、Cl是耦合電容。信號(hào)從基極輸入,從發(fā)射極輸出。晶體管發(fā)射
一般晶體管放大電路多采用共發(fā)射極放大電路。然而該電路有一些缺點(diǎn),如:輸出阻抗高,容易受到負(fù)載所接的電路的影響。因此,在構(gòu)成放大電路時(shí),必須對(duì)輸出進(jìn)行強(qiáng)化,即降低輸出阻抗。進(jìn)而引出了射極跟隨器,它可用在
源極接地與共射極放大器的組合
源極接地與射極跟隨器的組合
功率MOSFET的驅(qū)動(dòng)當(dāng)然色可使明射極跟隨器。最近,制作了很多使用功率MOSFET的高速開關(guān)電源。觀察開關(guān)電源用控制IC的數(shù)據(jù)表,就會(huì)發(fā)現(xiàn)作為功率MOS的常見驅(qū)動(dòng)的設(shè)備。代表性的
本系列的第10部分是我們所熟悉的《電氣工程》雜志 (Electrical Engineering) 中《保持電容性負(fù)載穩(wěn)定的六種方法》欄目的第六種方法(也是最后一種方法)。這六種方法包括Riso、高增益和CF、噪聲增益和CF、輸出引腳補(bǔ)償
將PNP晶體管制作的射極跟隨器與NPN晶體管制作的射極跟隨器的兩級(jí)串聯(lián)連接,進(jìn)而特該電路上下重疊成推挽電路(下側(cè)為NPN+PNP的射極跟隨器)二級(jí)直接連接的推挽射極跟隨器。在電路內(nèi)部使用的晶體管均作為射極跟隨器工作
OP放大器與射極跟隨器相組合形成的電路(電壓增益為20dB的非反轉(zhuǎn)放大電路)。如該電路所示,射極跟隨器被插入到OP放大器的輸出端,射極跟隨器的輸出將反饋加到OP放大器的輸入端。由此可以增大電路的輸出電流。通常,
OP放大器與推挽射極跟隨器相組合的電路(電壓增益為OdB的反轉(zhuǎn)放大器)。因?yàn)槭褂脤PN與PNP晶體管的基極共同連接的推挽射極跟隨器,該電路在輸出端不取出電流時(shí),發(fā)射極電流不流動(dòng),所以電路的效率非常高。這是該電路
電路規(guī)格下表表示的是隨身聽功率放大器的設(shè)計(jì)規(guī)格。隨身聽的輸出最大為1V。一。左右。如果電路的電壓放大度為10倍,則能夠以某種程度的音量使小型揚(yáng)聲器發(fā)聲。此時(shí),如果輸出功率為0.5W就足夠了。表示已設(shè)計(jì)出的功率
在晶體管放大器基本理論中,已討論過直流負(fù)反饋可以穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),使放大器穩(wěn)定地工作在線性區(qū)。除此之外,在放大電路中引入交流負(fù)反饋還可以提高增益的穩(wěn)定性、減小非線性失真、展寬頻帶以及按照需要改變輸入阻抗
我們選擇用于分析具有雙通道反饋的RISO的雙極發(fā)射極跟隨器為OPA177,具體情況請(qǐng)參閱圖1。OPA177為一款低漂移、低輸入失調(diào)電壓運(yùn)算放大器,其能在±3~±15V的電壓范圍內(nèi)工作。
我們選擇用于分析具有雙通道反饋的RISO的雙極發(fā)射極跟隨器為OPA177,具體情況請(qǐng)參閱圖1。OPA177為一款低漂移、低輸入失調(diào)電壓運(yùn)算放大器,其能在±3~±15V的電壓范圍內(nèi)工作。
圖2.9舉例說明了一個(gè)ECL或GAAS射極跟隨器輸出電路。該電路在HI和LO兩個(gè)狀態(tài)都有電流流過。對(duì)于10KH和10G產(chǎn)品系列,兩者的邏輯HI和LO輸出電壓都是相近的,盡管不同的ECL和GAAS射極耦合邏輯系列在溫度軌跡特性上存在細(xì)
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