CC放大器是如何在高輸出阻抗和低負載之間充當緩衝器的

2021-01-08 電子通信和數學

如圖是一個CE放大器,負載RL只有幾百歐,因電路中R3一般都是千歐級別,則Q1肯定會過載。

避免過載的方法就是在CE放大器和負載之間加一個射極跟隨器CC,信號可以通過電容耦合,也可以直接耦合。

如圖,第二級電晶體的基極直接連接在第一級電晶體的集電極,因此第一級電晶體的集電極直流電壓為第二級電晶體提供偏置。如果第二級電晶體的直流電壓增益為100,那麼第二級電晶體基極看進去的直流電阻Rin=100RL

因100RL》R3,所以第一級的集電極直流電壓僅僅受到輕微的幹擾。如下電壓增益

負載獲得了更大的電壓增益,所以集電極直流電壓沒有影響。

第一級輸出的放大電壓驅動射極跟隨器,並最終加在了RL的負載電阻上,如果沒有射極跟隨器,RL電阻將會使得第一級過載,而加入射極跟隨器後,它的阻抗效應使得負載增大了B倍(電流放大倍數)。無論在直流還是交流等效電路中,負載的阻抗值不再是幾百歐的RL,而是100RL。

這就說明了射極跟隨器CC是如何在高輸出阻抗和低負載電阻之間充當緩衝器的。

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