觀察射極跟隨器的波形
發(fā)布時間:2012/5/10 19:50:24 訪問次數(shù):1844
在射極跟隨器的情況下,因為沒有從TPS65150PWPR集電極取出信號,所以沒有必要在集電極上接入電阻。雖然接入電阻也能進行工作,但由集電極電流產(chǎn)生的壓降都變?yōu)閾p耗(浪費),故而取消集電極電阻。
在圖3.1的電路中,輸入lkHz、5V的正弦波時的輸入輸出波形表示在照片3.1中。由照片3.1可知,輸出的振幅和相位與輸入的相同。
基極偏置電壓比由Ri與R2分壓后的電源電壓稍低一些(在該電路中,因為將15V用Ri =R,一lok\Q,進行分壓,所以為7.5V)。這是由于晶體管本身的輸入阻抗并聯(lián)接在R2上的緣故。
照片3.3是基極電位Vb與發(fā)射極電位口。的波形的交流成分與V相同,但直流成分只比Vb低晶體管的基極一發(fā)射極間電壓V BE一0.6V(與二極管的正向壓降相同)。
照片3.4是發(fā)射極電位與輸出信號的波形可以知道,發(fā)射極直流電位比基極偏置電壓7.2V只低VBE一0. 6V,為6.6V。其直流成分被Cz切斷,僅將交流成分作為輸出信號取出。
在射極跟隨器的情況下,因為沒有從TPS65150PWPR集電極取出信號,所以沒有必要在集電極上接入電阻。雖然接入電阻也能進行工作,但由集電極電流產(chǎn)生的壓降都變?yōu)閾p耗(浪費),故而取消集電極電阻。
在圖3.1的電路中,輸入lkHz、5V的正弦波時的輸入輸出波形表示在照片3.1中。由照片3.1可知,輸出的振幅和相位與輸入的相同。
基極偏置電壓比由Ri與R2分壓后的電源電壓稍低一些(在該電路中,因為將15V用Ri =R,一lok\Q,進行分壓,所以為7.5V)。這是由于晶體管本身的輸入阻抗并聯(lián)接在R2上的緣故。
照片3.3是基極電位Vb與發(fā)射極電位口。的波形的交流成分與V相同,但直流成分只比Vb低晶體管的基極一發(fā)射極間電壓V BE一0.6V(與二極管的正向壓降相同)。
照片3.4是發(fā)射極電位與輸出信號的波形可以知道,發(fā)射極直流電位比基極偏置電壓7.2V只低VBE一0. 6V,為6.6V。其直流成分被Cz切斷,僅將交流成分作為輸出信號取出。
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