
【計】 emitter follower
【電】 emitter
follow; tack
【法】 juxta
implement; organ; utensil; ware
【醫】 apparatus; appliance; crgan; device; organa; organon; organum; vessel
射極跟隨器(Emitter Follower)是晶體管電路中的一種共集電極配置,其核心功能是實現電壓信號的跟隨與阻抗變換。該電路因發射極作為輸出端而得名,輸出電壓與輸入電壓相位相同且幅值接近,故又稱"電壓跟隨器"。
從電路特性分析,射極跟隨器具有三大核心參數:
典型應用場景包括:
該電路在射頻系統中還可用作天線匹配網絡(《射頻微電子》Razavi著,其頻率響應特性取決于晶體管結電容與負載電阻的相互作用。設計時需注意溫度漂移問題,可通過添加射極負反饋電阻改善穩定性(Texas Instruments技術文檔SLVAE26。
射極跟隨器是電子電路中一種常見的三極管放大電路配置,具有獨特的信號傳輸特性和應用場景。以下從多個角度進行詳細解釋:
射極跟隨器又稱共集電極放大電路,其信號從基極輸入、發射極輸出,集電極為輸入/輸出的公共端。典型結構包含偏置電阻Rb、耦合電容C1/C2以及發射極電阻Re,其中Re對輸出特性起關鍵調節作用。
阻抗特性
增益特性
電壓放大倍數略小于1(約0.95-0.99),但電流放大倍數顯著,屬于電流放大器。輸出電壓與輸入信號保持同相位,形成"跟隨"效果。
通過發射極電阻Re形成負反饋:當輸入信號增大時,發射極電流增加導緻Re壓降增大,從而自動抑制基極-發射極電壓變化。這種自調節機制使其具有穩定的輸出特性。
電壓增益公式為: $$ A_v = frac{beta Re}{r{be} + (1+beta)Re} $$ 其中$beta$為電流放大系數,$r{be}$為基極-發射極電阻。當$(1+beta)Re gg r{be}$時,$A_v approx 1$。
通過這種特殊設計,射極跟隨器在模拟電路中承擔着信號傳輸橋梁的重要角色,尤其適用于需要阻抗轉換而不需要電壓放大的場景。
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