雙射極跟隨器英文解釋翻譯、雙射極跟隨器的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【電】 double-emitter follower
分詞翻譯:
雙的英語翻譯:
both; double; even; twin; two; twofold
【化】 dyad
【醫】 amb-; ambi-; ambo-; bi-; bis-; di-; diplo-; par
射極跟隨器的英語翻譯:
【計】 emitter follower
專業解析
雙射極跟隨器 (Double Emitter Follower),在電子工程領域,特指一種由兩個雙極結型晶體管(BJT)以特定方式級聯構成的電路結構。其英文術語“Double Emitter Follower”直接描述了其核心特征:它包含兩個均配置為射極跟隨器(Emitter Follower)工作模式的晶體管。
核心結構與工作原理
- 電路構成:通常采用兩個NPN型晶體管(也可用PNP型)。第一個晶體管(T1)的發射極直接連接到第二個晶體管(T2)的基極。T2的發射極作為整個組合電路的輸出端。輸入信號施加于T1的基極,公共端(地)或負電源連接至它們的發射極(對于NPN管)。
- 射極跟隨器特性:單個射極跟隨器具有高輸入阻抗、低輸出阻抗以及電壓增益近似為1(單位增益) 的特點,即輸出電壓緊密跟隨輸入電壓(略低于一個Vbe壓降)。它主要用于阻抗變換和電流放大(功率增益)。
- 雙級聯優勢:将兩個射極跟隨器級聯後:
- 更高的電流增益:整體電流增益(β_total)近似等于兩個晶體管電流增益(β1 和 β2)的乘積,即 β_total ≈ β1 * β2。這使得電路能夠驅動更重的負載(需要更大輸出電流)。
- 更高的輸入阻抗:第二級(T2)的高輸入阻抗作為第一級(T1)的負載,進一步提升了整個電路從輸入端看進去的阻抗。
- 更低的輸出阻抗:雖然單級射隨輸出阻抗已很低,雙級結構在某些配置下可能進一步優化驅動能力。
- 電壓增益:仍近似為1,輸出電壓跟隨輸入電壓。
常見應用
雙射極跟隨器(常被稱為達林頓對或達林頓管)廣泛應用于需要高電流增益和/或極高輸入阻抗的場景,例如:
- 功率放大器的驅動級或輸出級。
- 穩壓電源中的串聯調整管。
- 開關電路(如繼電器驅動),需要用小控制電流驅動大負載電流。
- 高靈敏度傳感器的信號緩沖接口。
關鍵特性總結
- 中文:雙射極跟隨器
- 英文:Double Emitter Follower (更常用且标準化的名稱是Darlington Pair 或Darlington Transistor)
- 核心功能:提供極高的電流增益(β ≈ β1 * β2),實現高輸入阻抗和低輸出阻抗的緩沖/驅動。
- 電壓特性:單位電壓增益(≈1),輸出電壓略低于輸入電壓(約1.2V - 2Vbe壓降)。
- 速度限制:由于第一個晶體管的載流子需要被第二個晶體管抽取,其開關速度通常慢于單個晶體管。
權威參考來源
- IEEE Xplore Digital Library: IEEE作為電子電氣工程領域的頂級專業組織,其文獻數據庫是定義和解釋此類術語的權威來源。搜索“Darlington Pair”或“Emitter Follower”可找到大量标準定義和應用論文。 (例如:IEEE Xplore - 需替換XXXXXXX為具體文獻DOI)
- Wikipedia - Darlington Transistor: 提供清晰的結構圖、工作原理和特性描述。 (https://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor)
- 教科書:如 Adel S. Sedra 和 Kenneth C. Smith 所著的《Microelectronic Circuits》 (微電子電路),在讨論晶體管放大器配置和複合晶體管結構部分有詳細闡述。 (ISBN: 978-0190853464)
- 專業詞典:如《IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms》 (IEEE Std 100)。
網絡擴展解釋
"雙射極跟隨器"是射極跟隨器的擴展應用形式,其核心特性繼承自單級射極跟隨器,但通過特定組合增強了電路性能。以下是綜合分析:
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基礎特性
- 雙射極跟隨器由兩個射極跟隨器級聯或并聯構成,仍屬于共集電極放大電路。其單級特性包括:
- 輸入阻抗高(減少信號源負載)
- 輸出阻抗低(增強帶載能力)
- 電壓增益≈1(信號相位不變)
- 電流放大作用顯著
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典型結構形式
- 級聯式:兩級射隨器串聯,可進一步降低整體輸出阻抗(如從幾十Ω降至幾Ω),適用于驅動超低阻抗負載
- 并聯式:兩個射隨器并聯工作,通過分流提升電流輸出能力,常見于功率放大電路
- 互補對稱式:采用NPN和PNP管組合,構成推挽輸出結構,能同時處理正負半周信號
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核心優勢
- 級聯結構可将總電流放大倍數提升至$beta$($beta$為單管電流放大系數)
- 并聯結構使最大輸出電流翻倍,計算公式:$I_{omax}=2beta I_b$
- 互補結構消除交越失真,效率可達78.5%(理論值)
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應用場景
- 高保真音響功放輸入/輸出級
- 精密測量儀表的信號緩沖
- 多級放大電路間的阻抗匹配
- 需要長距離傳輸信號的驅動接口
注:由于搜索結果未直接提及"雙射極跟隨器",以上分析基于單級特性推導。如需具體電路參數設計,建議參考《模拟電子技術基礎》等專業教材或示波器實測數據。
分類
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