电容负载的射极跟随器分析

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 楼主| xukun977 发表于 2020-5-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xukun977 于 2020-5-27 18:04 编辑

话题来源:






为何要要超级跟随器?还要从最基本的跟随器说起。







如上图所示,当输入电压为稳态10V,输出电压为9.3V左右。
如果输入电压瞬间跳跃到3V,那么输出电压指数衰减,时间常数是ReCL


当输出电压降到大约3-0.7=2.4V附近,此时时间常数变为:




上面公式中的Zo是跟随器的输出阻抗。



当输入电压重新上升至10V,此时输出电压由2.4V跳变到9.3V,时间常数为:





通过上面分析可见,Zo越小越好,波形越陡峭,速度越快。



所以要使用超级跟随器,减小输出阻抗,同时输入-出压差更小。



但是,即便使用更加理想的跟随器,输出波形上升沿和下降沿仍旧是严重不一致的,因为时间常数可能相差较大。






所以,这种电路改进跟随器效果不大,应该是用个互补管,让上升沿和下降沿一致。





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 楼主| xukun977 发表于 2020-5-27 17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 xukun977 于 2020-5-27 17:58 编辑


这种跟随器的本质是:







实质是电流增益增强电路而已。

更进一步,它是用有源反馈来抑制寄生反馈,于是输入阻抗和电压增一点 带宽都增大了。




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 楼主| xukun977 发表于 2020-5-27 18:32 | 显示全部楼层


帖子编辑后要重新审核,所以重发一遍:


说一下搞IC设计的,为何要先学分立件设计。

下图是开关电源芯片的框图,即便你大二模电学的不错,照着这框图设计个IC电路也费劲。





有些知识点属于盲区:模拟IC设计教材中不说,而大二模电中也不说。

所以这就逼迫你要学习这些盲区知识。



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chunk 发表于 2020-5-29 09:01 | 显示全部楼层
跟这个图有一比?


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