
【计】 emitter follower
【电】 emitter
follow; tack
【法】 juxta
implement; organ; utensil; ware
【医】 apparatus; appliance; crgan; device; organa; organon; organum; vessel
射极跟随器(Emitter Follower)是晶体管电路中的一种共集电极配置,其核心功能是实现电压信号的跟随与阻抗变换。该电路因发射极作为输出端而得名,输出电压与输入电压相位相同且幅值接近,故又称"电压跟随器"。
从电路特性分析,射极跟随器具有三大核心参数:
典型应用场景包括:
该电路在射频系统中还可用作天线匹配网络(《射频微电子》Razavi著,其频率响应特性取决于晶体管结电容与负载电阻的相互作用。设计时需注意温度漂移问题,可通过添加射极负反馈电阻改善稳定性(Texas Instruments技术文档SLVAE26。
射极跟随器是电子电路中一种常见的三极管放大电路配置,具有独特的信号传输特性和应用场景。以下从多个角度进行详细解释:
射极跟随器又称共集电极放大电路,其信号从基极输入、发射极输出,集电极为输入/输出的公共端。典型结构包含偏置电阻Rb、耦合电容C1/C2以及发射极电阻Re,其中Re对输出特性起关键调节作用。
阻抗特性
增益特性
电压放大倍数略小于1(约0.95-0.99),但电流放大倍数显著,属于电流放大器。输出电压与输入信号保持同相位,形成"跟随"效果。
通过发射极电阻Re形成负反馈:当输入信号增大时,发射极电流增加导致Re压降增大,从而自动抑制基极-发射极电压变化。这种自调节机制使其具有稳定的输出特性。
电压增益公式为: $$ A_v = frac{beta Re}{r{be} + (1+beta)Re} $$ 其中$beta$为电流放大系数,$r{be}$为基极-发射极电阻。当$(1+beta)Re gg r{be}$时,$A_v approx 1$。
通过这种特殊设计,射极跟随器在模拟电路中承担着信号传输桥梁的重要角色,尤其适用于需要阻抗转换而不需要电压放大的场景。
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