0P放大器与推挽射极跟随器的组合(之一)
发布时间:2012/5/11 19:41:26 访问次数:1555
图3.22是OP放大器与推挽射极跟随器FM1105-GATR相组合的电路(电压增益为OdB的反转放大器)。
因为使用将NPN与PNP晶体管的基极共同连接的推挽射极跟隧器,该电路在输出端不取出电流时,发射极电流不流动,所以电路的效率非常高。这是该电路的一个特点。为此,可以用在OP放大器驱动的小型电机和线圈以及传动装置的负载中。
另外,如照片3.9所示,原来的推挽射极跟随器产生很大的开关失真,然而,如图3.22所示,与OP放大器相组合而加入到反馈环中,则受到反馈的好处,开关失真变得非常小(由于负反馈可以改善失真的缘故。关于负反馈请参考第9章)。
在该电路的情况下,所谓设计也只是选择与电源电压及输出电流相符合的晶体管而已。在图3. 22的电路中,晶体管使用互补对,但如图3.19和图3.20所示,却没有理由将V相抵消。所以,NPN与PNP没有必要是互补对。
图3.22是OP放大器与推挽射极跟随器FM1105-GATR相组合的电路(电压增益为OdB的反转放大器)。
因为使用将NPN与PNP晶体管的基极共同连接的推挽射极跟隧器,该电路在输出端不取出电流时,发射极电流不流动,所以电路的效率非常高。这是该电路的一个特点。为此,可以用在OP放大器驱动的小型电机和线圈以及传动装置的负载中。
另外,如照片3.9所示,原来的推挽射极跟随器产生很大的开关失真,然而,如图3.22所示,与OP放大器相组合而加入到反馈环中,则受到反馈的好处,开关失真变得非常小(由于负反馈可以改善失真的缘故。关于负反馈请参考第9章)。
在该电路的情况下,所谓设计也只是选择与电源电压及输出电流相符合的晶体管而已。在图3. 22的电路中,晶体管使用互补对,但如图3.19和图3.20所示,却没有理由将V相抵消。所以,NPN与PNP没有必要是互补对。
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