电压跟随器放大电路的主要特点是什么

作者&投稿:源纪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
共射,共集,共集三种基本放大电路的特点是什么呢~

1.共基放大电路
电路特点:无电流放大作用,Au与共射相同,输入电阻比共射小,输出电阻与共射相同,高频性好,无电流放大作用。
2.基本共集放大电路(电压跟随器、射极跟随器)
电路特点:
1)信号从射极输出,又叫射极输出器;
2)输出信号与输入信号同相位,又叫跟随器;
3)电压放大倍数小于等于1,电流放大倍数大,适合作功率放大器的射极输出;
4)输入阻抗高,输出阻抗小,适用于输入级作阻抗变换用;
3. 共射可放大电流及电压,输入电阻适中, 输出电阻较大,用于低频电压放大电路。

1、电压跟随器的输入电压与输出电压大小和相位一样。电压跟随器的输入阻抗很大,输出阻抗很小,可以看成是一个阻抗转换的电路(低频),这样可以提高原来电路带负载的能力,(不知道这样讲能不能理解?)。也就是,假如原来的电路输出阻抗比较大,而所加载的电阻小(负载大,电流大),压降也会比较大。这是加电压跟随器,就可以解决这个问题。
2、原理。电压跟随器有三极管 放大电路,也有运放构成,各自的原理有所不一样,可以自己查阅一下相关模电教材和运放的教材。还有什么不理解,再回答。

                          图 1 电压跟随器放大电路

一、电压跟随器放大电路的特点

1.  电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。
2. 共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。举一个应用的典型例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱时,在音色处理电路之前加入这个电压跟随器,会使得阻抗匹配,音色更加完美。很多电吉他效果器的输入部分设计都用到了这个电路。
 电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到“隔离”作用。
3. 电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。
 4.电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。

 5.阻抗匹配:信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好。



放大倍数等于1,输入电阻大,输出电阻小。


电压跟随器的作用电压跟随器为什么能跟随电压
电压跟随器常用作中间级,以隔离前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。电压跟随器的作用,电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源...

在多级电压放大器中,为什么常常采用射极跟随器(或源极跟随器)作为输出...
多级放大器的末级一般都要求输出一定的功率(输出较大的电流,或者说具有较低的输出阻抗)。不借助变压器的输出电路中,只有射极跟随器才具有这种输出较大电流的能力。所以它经常作为直接耦合电路中的输出级。

电压跟随器是共三极管哪一个极的放大电路
电压跟随器是共集电极放大电路,属于电压全反馈电路,电压增益为1或略小于1。

在三极管和场效应管组成的放大电路中具有电压跟随器功能的是()和()
在三极管和场效应管组成的放大电路中具有电压跟随器功能的是(射极输出器)和(源级输出器)

电压跟随器的放大倍数为 ,说明其没有 作用 ,其在电路中的作用是?
电压跟随器的【电压】放大倍数为【≤ 1】。说明其没有【电压放大】作用。其在电路中的作用是【电流放大、阻抗变换】。

反相电压放大器,电压跟随器,电流跟随器的区别
电流跟随器是指在BJT电路中,放大管输入电流为Ie(发射极电流),输出电流为Ic(集电极电流),没有电流放大作用,Ic≈Ie,因此电路又称为电流跟随器。其输入电阻很小,输出电阻很大。共基极电路(电流跟随器)具有电压放大作用,uo与ui同相位。共基极电路的频率特性比较好,一般多用于高频放大电路。这种...

电压跟随器是什么意思?需要用到运放吗?
电压跟随器:就是输出电压与输入电压是相同的跟随器。需要用到运放。在电路中,电压跟随器一般做缓冲级及隔离级。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器来从中进行...

放大电路的三种基本组态是什么?
路,宽带放大电路,输入电阻最小。共集:输入与输出电压相位同向,电压增益为“+”,对电流有放大做用,对电压没有放大作用,共集 放大电路又称电压跟随器\/射极输出器\/隔离器,放在电路首级,提高输入电阻,放在末级,降低输 出电阻,提高带负载能力,放在中间,可以起到电路的阻抗变换作用,这一级成为...

电压跟随器输出变小
电压跟随器是用一个三极管构成的共集电路,具有高输入电阻、低输出电阻的特点。其主要作用是将交流电流放大,以提高整个放大电路的带负载能力。电压跟随器的电压增益近似为1。当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响...

放大电路的三种组态
2、共基极放大电路:输入信号接在晶体管的发射极上,输出信号从晶体管的集电极中取出。具有低输入阻抗、高输出阻抗和小的电压增益,常用于放大高频信号。3、共集电极放大电路:输入信号接在晶体管的基极上,输出信号从晶体管的发射极中取出。也称为电压跟随器,是一种电压放大器,其特点是输入阻抗较高,...

东城区18443255811: 电压跟随器 有什么特点? -
敖败美利: 电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低.

东城区18443255811: 电压跟随器的输入输出特性如何? -
敖败美利: 电压跟随器,顾名思义,就是输出电压与输入电压是相同的,就是说,电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1.电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的.输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低.

东城区18443255811: 电压跟随器的作用 - 什么叫电压跟随器?什么作用?
敖败美利: 是电子电路的一种:输入信号加到三极管的基极,输出信号取自发射极,集电极为交流零电位.输出信号总是小于但十分近似输入信号. 这种电路的特点是:输入阻抗很高,输出阻抗很低,电压放大倍数小于(接近)1,但有功率放大作用.常用在测量仪表的输入极,以提高仪表的输入阻抗,减小对被测电路的影响. 电子管也可组成电压跟随电路,如示波器的输入级就都用这种电路.

东城区18443255811: 共射电路与共集电路的区别 -
敖败美利: 1.共射极电路是将晶体管的发射极作为输入和输出的公共端,基极作为输入,集电极作为输出端.共射极电路又称反相放大电路,其特点为电压增益大,输出电压与输入电压反相,低频性能差,适用于低频、和多级放大电路的中间级. 2.共集电极电路是将晶体管的集电极作为输入输出的公共端,基极作为输入端,发射极作为输出端.共集电极电路又称射极输出器、电压跟随器,其特点是:电压增益小于1而又近似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低,常用于多级放大电路的输入级、输出级或缓冲级.

东城区18443255811: 请问:电压跟随器 共集电极电路 区别 -
敖败美利: 共集电极电路 是将晶体管的集电极作为输入输出的公共端,基极作为输入端,发射极作为输出端.共集电极电路又称射极输出器、电压跟随器,其特点是:电压增益小于1而又近似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低,...

东城区18443255811: 三极管共集电极组态的放大电路具有以下特点 -
敖败美利: 也叫射极输出器,电压跟随器,电压增益约等于1.具有高入阻低出阻特性.所以答案是b

东城区18443255811: 电压跟随器的电路图是什么样的? -
敖败美利: 电压跟随器的电路图如下图所示; 电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低.一般来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗低,通常只有几欧姆,甚至更低. 在电路中,电压跟随器一般做缓冲级(buffer)及隔离级.因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中.在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲.起到承上启下的作用.电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证.

东城区18443255811: 共集电极放大电路有何特点
敖败美利: 共集电极放大电路有何特点共集电极放大电路也称射极放大电路,有三个特点:1、放大倍数小于1但接近于1,;2、输入电阻大(几十到一百多千欧);3、输出电阻小(几十到几百欧姆)

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