使用正负电源的推挽型射极跟随器
发布时间:2012/5/10 21:39:10 访问次数:2715
图3.19是使用正负电源的推挽型射极跟随器。
该电路是将图3.8所示的推挽射极跟随器进行双AU6850B电源化后的电路。由于进行了双电源化,输入端的直流电位为OV。
此外,利用基极偏置电路的二极管,将晶体管的V BE进行抵消,所以输出端的直流电位也为OV。因此,在输入输出端都可以取消耦合电容。
同样地也可以处理直流信号,能够不产生开关失真且高效地驱动阻抗低的负载,所以可以用在驱动电机和各种传动装置的电路上。
该电路的设计方法是选择符合输入输出电流的晶体管(使用在数据表列出的互补对——即特性一致的NPN与PNP的对管)和在偏置电路上晶体管的基极电流(最大输出电流的l/hF。),并使该电流按可以忽略的大小那样来进行流动。
如设正负电源电压的绝对值相等,输入端的直流电位为0,则由电源电压减去二极管的VF之后的电压加在了电阻上,所以基极偏置电流由该电阻值来决定。
严格进行考虑,该电路的输入输出端的直流电位不为0。在输入端,正负电源电压的绝对值不同,输入端的电位就偏离OV。如所用的两只二极管的VF值不同,则在输出端就会出现它们的差值。
另外,虽然用二极管将晶体管的相互抵消,但因VF与VBE不是完全相同(因不是相同的器件),所以在输出端(正确地说)也应该不是OV。因此,该电路的用途不是面向处理直流信号的。
图3.19是使用正负电源的推挽型射极跟随器。
该电路是将图3.8所示的推挽射极跟随器进行双AU6850B电源化后的电路。由于进行了双电源化,输入端的直流电位为OV。
此外,利用基极偏置电路的二极管,将晶体管的V BE进行抵消,所以输出端的直流电位也为OV。因此,在输入输出端都可以取消耦合电容。
同样地也可以处理直流信号,能够不产生开关失真且高效地驱动阻抗低的负载,所以可以用在驱动电机和各种传动装置的电路上。
该电路的设计方法是选择符合输入输出电流的晶体管(使用在数据表列出的互补对——即特性一致的NPN与PNP的对管)和在偏置电路上晶体管的基极电流(最大输出电流的l/hF。),并使该电流按可以忽略的大小那样来进行流动。
如设正负电源电压的绝对值相等,输入端的直流电位为0,则由电源电压减去二极管的VF之后的电压加在了电阻上,所以基极偏置电流由该电阻值来决定。
严格进行考虑,该电路的输入输出端的直流电位不为0。在输入端,正负电源电压的绝对值不同,输入端的电位就偏离OV。如所用的两只二极管的VF值不同,则在输出端就会出现它们的差值。
另外,虽然用二极管将晶体管的相互抵消,但因VF与VBE不是完全相同(因不是相同的器件),所以在输出端(正确地说)也应该不是OV。因此,该电路的用途不是面向处理直流信号的。
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