【導讀】一眼看上去,這個圖幾乎與共發射級放大電路一樣,只是把輸出電容C2由三極管的集電極挪到了發射級。的確,射極跟隨器就是這樣。不過在實際運用中接在三極管集電極的那個電阻,沒有益處,反而白白消耗功率,所以實際的射極跟隨器是下面這樣的。
我們先來看看射極跟隨器的原理圖。
一眼看上去,這個圖幾乎與共發射級放大電路一樣,只是把輸出電容C2由三極管的集電極挪到了發射級。的確,射極跟隨器就是這樣。不過在實際運用中接在三極管集電極的那個電阻,沒有益處,反而白白消耗功率,所以實際的射極跟隨器是下面這樣的。
看起來射極跟隨器與共發射級放大電路差不多,但是射極跟隨器的特性和用途都與共發射級放大電路有很大不同。這一點從名字可以看出來,放大器肯定有放大作用,跟隨器應該就沒有放大作用。實際情況也是這樣的,那跟隨器用來干什么的呢?我們還要從共發射極放大電路的缺點說起。
在講共發射極放大電路的時候,我們沒有提到這種電路的缺點,但是這里必須要說一下了,共發射極電路的主要缺點就是,輸出阻抗高,負載能力差,如果負載比較小的情況下,工作不是很好。這些缺點正好可以由射極跟隨器來發揮作用。從這里可以想到射極跟隨器的主要優點就是輸出阻抗低。
我們在共發射級放大電路后面加一個射極跟隨器。通過開關SW1切換電路的負載,通過視頻我們可以直觀的看出,負載在切換的過程中,基本沒有什么變化。然后我們在來看下面這個沒有加射極跟隨器的共發射級放大電路。切換負載時可以從視頻中明顯的看出波形的幅度隨負載的大小變化。形象直觀的展示了射極跟隨器減少輸入阻抗的效果。
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