增强输出的电路
发布时间:2012/5/10 19:46:50 访问次数:601
本章对射级跟随器电路进行实验。晶体管AT45DB642D-CNU放大电路的基础是在第2章介绍的共发射极放大电路。然而,该电路有一些缺点,如输出阻抗高,容易受到作为负载所接的电路的影响。因此,在构成实际放大电路时,必须对输出进行强化,即降低输出阻抗。
由此而引入本章所要介绍的射极跟随器(Emitter Follower)。
所谓射极跟随器,简单地讲,就是发射极跟随着输入信号(基极电位)进行工作的意思。
由于输出阻抗低,射极跟随器可用在驱动电机和扬声器等阻抗低的负载电路上。
与输入相同的输出信号
图3.1表示射极跟随器的电路图。与在第2章所示的共发射极放大电路不同之处,在于信号是从发射极取出的,且没有集电极负载电阻R。(该电阻在共发射极电路中是决定放大度的重要的电阻)。
本章对射级跟随器电路进行实验。晶体管AT45DB642D-CNU放大电路的基础是在第2章介绍的共发射极放大电路。然而,该电路有一些缺点,如输出阻抗高,容易受到作为负载所接的电路的影响。因此,在构成实际放大电路时,必须对输出进行强化,即降低输出阻抗。
由此而引入本章所要介绍的射极跟随器(Emitter Follower)。
所谓射极跟随器,简单地讲,就是发射极跟随着输入信号(基极电位)进行工作的意思。
由于输出阻抗低,射极跟随器可用在驱动电机和扬声器等阻抗低的负载电路上。
与输入相同的输出信号
图3.1表示射极跟随器的电路图。与在第2章所示的共发射极放大电路不同之处,在于信号是从发射极取出的,且没有集电极负载电阻R。(该电阻在共发射极电路中是决定放大度的重要的电阻)。
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