1. 射極跟隨器在電路中通常起到____________的作用。要求其輸入電阻越______越好
射極跟隨器在電路中通常起到阻抗變換(擴流)的作用。要求其輸入電阻越大越好。
2. 採用運算放大器設計一個射隨電路(輸入電壓范圍0-5v)
0-5V先用電阻分壓,再用運放跟隨。即可實現0-5V電壓轉換為0-3V,直接用電壓跟隨運放電路專即可。
運放是屬運算放大器的簡稱。在實際電路中,通常結合反饋網路共同組成某種功能模塊。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名「運算放大器」,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體晶元當中。隨著半導體技術的發展,如今絕大部分的運放是以單片的形式存在。現今運放的種類繁多,廣泛應用於幾乎所有的行業當中。
3. 射隨器的電路特點及應用
射極跟隨器指的是:信號從基極輸入,從發射極輸出的放大器。其特點為輸入阻抗高,輸出阻抗低,因而從信號源索取的電流小而且帶負載能力強,所以常用於多級放大電路的輸入級和輸出級;也可用它連接兩電路,減少電路間直接相連所帶來的影響,起緩沖作用。
三極體按共集(Common Collector)方式連接。就是基極與集電極共地,基極輸入信號,發射極輸出,亦稱為共集電極放大電路。動態電壓放大倍數小於1並接近1,且輸出電壓與輸入電壓同相但是輸出電阻低,具有 電流放大作用,所以有功率放大作用。
實例
三極體工作屬電流放大狀態(就是射極跟隨器),三極體的C極接地,其電壓永遠為0,e極電壓跟隨基級輸入電壓的變化而變化,Ue=Ub+0.7V: 當基級輸入高電平時,三極體的e極電壓為高電平,喇叭里沒有(或很小)電流通過; 當基級輸入為低電平時,三極體的e極電壓為低電平,喇叭里有電流(Vb越低就越大)通過。
共集電路的輸入高阻抗,輸出低阻抗的特性,使得它在電路中可以起到阻抗匹配的作用,能夠使得後一級的放大電路更好的工作。電壓隔離器輸出電壓近似輸入電壓幅度,並對前級電路呈高阻狀態,對後級電路呈低阻狀態,因而對前後級電路起到「隔離」作用,電壓跟隨器常用作中間級,以「隔離」前後級之間的影響,此時稱之為緩沖級。基本原理還是利用它的輸入阻抗高和輸出阻抗低的特點。電壓跟隨器的輸入阻抗高、輸出阻抗低的特點,可以極端一點去理解,當輸入阻抗很高時,就相當於對前級電路開路;當輸出阻抗很低時,對後級電路就相當於一個恆壓源,即輸出電壓不瘦後級電路阻抗的影響。一個對前級電路相當於開路,輸出電壓又不受後級阻抗影響的電路當然具備隔離作用,即使前、後級電路之間互不影響。
4. 射隨電路作用
1、阻抗變換------增大輸入阻抗減輕前級輸出負擔。
2、減小輸出阻抗,增大輸出電流,增強帶負載能力。
5. 為什麼射隨器在電路中可用作末級功率放大、中間級阻抗變換
因為射隨器的輸入阻抗非常大,而輸出阻抗非常小。如有幫助請採納,手機則點擊右上角的滿意,謝謝!!
6. 模擬電子上 的 射隨 電路問題!
基極偏置電阻偏大,則晶體管容易截止失真;偏小則容易造成晶體管飽和失真。無論截止失真還是飽和失真,都會影響輸出電壓擺幅。
分析計算表明,當基極偏置電阻按照Rb=β(Re//RL)設計時
射隨器電路輸出電壓擺幅最大可以達到
Uommax=Ucc/(2+Re/RL)
所以基極偏置電阻應當按照Rb=β(Re//RL)設計,以使輸出電壓擺幅最大化。
7. 射極跟隨電路實驗原理
射極跟隨器又叫射極輸出器,是一種典型的負反饋放大器。從晶體管的連接方法而言,它實際上是共集電極放大器。
信號從基極輸入,從發射極輸出。晶體管發射極接的電阻Re,在電路中具有重要作用,它好象一面鏡子,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近似等於1,即:輸入電壓幅度與輸出電壓幅度近似相等。當Usr增加時,ib、ie都增加,發射極電壓ue(usc)也就增加。
反之,Usr減小時Usc也減小。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,而且相位也相同。輸出電壓緊緊跟隨輸人電壓而變化,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,這點跟射隨是相反的。
在電視電路中,中放解出TV的視頻圖像後用射極電路來輸出,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,需通過調節RB和RE的比例調節輸出交流波形的幅度。
8. 三極體里的射隨器到底是什麼意思呢,該怎麼理解呢
佩服一樓復「千萬億度」,從網上弄了制那麼大一段東西。
射隨器,全稱,射極跟隨器。
因為輸出端是從放大器中的三極體的射極輸出,所以叫「射極×××」。
又因為,這種放大器的放大倍數接近1,就是說,該放大器的輸出跟輸入信號相同,即輸出信號隨輸入信號的變化發生相同的變化,具有「跟隨」的作用。
所以,綜上所述,這東西就叫「射極跟隨器」。
射極跟隨器,具有輸入電阻大(索取信號能量的能力大),輸出電阻小(給予負載信號能量的能力大)的特點,可以做多級放大器的中間級,即緩沖級。
9. 射極跟隨器性能和特點
性能:
射極跟隨器也就是共集電極放大電路,是一種廣泛應用的電路。其主要作用是將交流電流放大,以提高整個放大電路的帶負載能力。實際電路中,一般用作輸出級或隔離級。
特點:
為輸入阻抗高,輸出阻抗低,因而從信號源索取的電流小而且帶負載能力強,所以常用於多級放大電路的輸入級和輸出級;也可用它連接兩電路,減少電路間直接相連所帶來的影響,起緩沖作用。
射極跟隨器原理:
射極跟隨器是一種典型的負反饋放大器。從晶體管的連接方法而言,它實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。信號從基極輸入,從發射極輸出。晶體管發射極接的電阻Re,在電路中具有重要作用,它好象一面鏡子,反映了輸出、輸入的跟隨特性。
射極跟隨器的應用
根據「射極跟隨器」的特點,其廣泛地應用在多級放大器的輸入級、輸出級和中間級。
1、作輸出級使用
移相式振盪器的原理電路,輸出的三極體T2是射極跟隨器。如果不接入T2,而讓T1直接帶載,則當振盪器接入負載時,負載的參數將會影響選頻網路的參數,使電路的工作狀態受到影響。
因此,在電路的輸出端接入T2,使振盪選頻電路和負載支路相隔離,二者互不幹擾,電路能夠正常工作。
2、作測量放大器的輸入級
T1、T2、R4、R5、R6、R7、C4組成帶自舉電路的射極輸出器,且T1、T2組成了達林頓復合管。這樣,圖中電路的輸入電阻很大,從而在測量時對被測電路的影響較小,提高了測量精度。圖中的D10是作為保護二極體,利用二極體的鉗位作用,防止在測量時輸入電壓過高而毀壞晶體管。
3、作中間級使用
T2處於射極跟隨狀態,其將輸入級T1和輸出級T3相互隔開,減弱了T1和T3的相互影響,並且由於T2具有的電壓跟隨特性,使得T2的加入對電路的工作狀態沒有影響。因此,此時T2所起的作用是緩沖、隔離前後級的相互干擾,保證電路的正常工作。
10. 為什麼穩壓電路要用到射極跟隨器,而不是單獨用一個齊納二極體
我覺得主要是射極跟隨器也就是共集電極放大電路的電路特性比較好一些,這個電路輸入電阻高,輸出電阻低,帶負載能力強,所以可以很好地將穩壓電源內部和輸出負載隔斷開來,以免外電路負載發生變化時對電路工作狀態產生影響。如果直接將負載接在穩壓管並聯電路兩側,當負載不同發生變化時,穩壓管電路和前面的電源電路中的電流會劇烈波動,從而造成穩壓電源電路狀態發生比較大的變化,不利於穩壓電源的輸出電壓穩定。