推挽型射极跟随器
发布时间:2012/5/10 20:14:15 访问次数:8294
图3.7是称为推挽射极跟随器MIP384的电路,它是为了改善上述的缺点,将发射极负载电阻换成用PNP型晶体管的射极跟随器的电路。
由于上侧的NPN晶体管将电流“吐”出给负载(推),PNP晶体管“吸”进电流(挽),所以称为推挽( push-pull)。
照片3.9是图3.7电路接上lOOQ负载时的输入输出波形。由照片可知,尽管取出±20mA(一±2V/100Q)的电流,输出波形仍没有截去。但是在输出波形的中央附近,存在正弦波上下侧没有连接上的部分,这称为开关失真或交叉失真。
该失真的原因在于晶体管的偏置方法。图3.7电路的两个晶体管的基极连在一起,所以基极电位是相同的,输入信号在OV附近时,基极一发射极间没有电位差,故没有基极电流的流动。这就是说,晶体管双方都截止(没有工作)。
即使在基极加上输入信号,直到上侧晶体管(NPN)的基极电位比发射极高0.6V都不工作。相反,下侧晶体管(PNP)的基极电位直到比发射极低0.6V也不工作。
因此,图3.7的电路如照片3.9所示,在波形的中央部分就产生±0.6V的盲区。
图3.7是称为推挽射极跟随器MIP384的电路,它是为了改善上述的缺点,将发射极负载电阻换成用PNP型晶体管的射极跟随器的电路。
由于上侧的NPN晶体管将电流“吐”出给负载(推),PNP晶体管“吸”进电流(挽),所以称为推挽( push-pull)。
照片3.9是图3.7电路接上lOOQ负载时的输入输出波形。由照片可知,尽管取出±20mA(一±2V/100Q)的电流,输出波形仍没有截去。但是在输出波形的中央附近,存在正弦波上下侧没有连接上的部分,这称为开关失真或交叉失真。
该失真的原因在于晶体管的偏置方法。图3.7电路的两个晶体管的基极连在一起,所以基极电位是相同的,输入信号在OV附近时,基极一发射极间没有电位差,故没有基极电流的流动。这就是说,晶体管双方都截止(没有工作)。
即使在基极加上输入信号,直到上侧晶体管(NPN)的基极电位比发射极高0.6V都不工作。相反,下侧晶体管(PNP)的基极电位直到比发射极低0.6V也不工作。
因此,图3.7的电路如照片3.9所示,在波形的中央部分就产生±0.6V的盲区。
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