1,基本电压跟随电路电压降多少正常

这要看你的电路形式和负载情况。如果是三极管共集电极电路的射极跟随器,要降一个发射结的正向导通压降。如果是运算放大器组成的跟随器,在负载不重的情况下,输入电压和输出电压之间的差异几乎可以忽略。

基本电压跟随电路电压降多少正常

2,单管电压放大电路输入输出波形相位

一般共发射极电路集电极输出的电压波形与基极输入波形反相。即相位相差180度。放大器大多采用这种电路。 而共集电极电路发射极输出的电压波形与基极输入波形同相。即相位相同。这种电路也叫 射极跟随器 (射随器)。 共基极电路 的集电极输出的电压波形与发射极输入波形也反相。即相位相差180度。很少使用。

单管电压放大电路输入输出波形相位

3,关于电压跟随器的问题

虚短和虚断是指的运放处于线性放大区的时候才满足的其虚短的原因是放大倍数很大虚断的原因是其输入电阻很高虚短跟虚短只要满足线性区即可跟是不是电压跟随是两码事
电压跟随器是电压串联负反馈电路,而且反馈系数 = 1 ,是全反馈。可以用虚短、虚断的性质分析电路。
集成电路分析,使用虚短和虚断。

关于电压跟随器的问题

4,电压跟随器

1、电压跟随器的输入电压与输出电压大小和相位一样。电压跟随器的输入阻抗很大,输出阻抗很小,可以看成是一个阻抗转换的电路(低频),这样可以提高原来电路带负载的能力,(不知道这样讲能不能理解?)。也就是,假如原来的电路输出阻抗比较大,而所加载的电阻小(负载大,电流大),压降也会比较大。这是加电压跟随器,就可以解决这个问题。2、原理。电压跟随器有三极管 放大电路,也有运放构成,各自的原理有所不一样,可以自己查阅一下相关模电教材和运放的教材。还有什么不理解,再回答。求采纳为满意回答。

5,哪些电压跟随器在0100kHz无相位

任何器件都会引入延时,你能做的就是把延时降低到最小,一般高速运放具有较小的延时,但是往往直流精度(偏置电流和偏置电压)较差,而且宽带意味着相对较大的噪声。最主要的是宽带运放极易自激,很难调试,因此你应该折中考虑。建议你选择的运放带宽不要超过50MHz。可以试一下op37。另外有些相移不是由运放本身引起的,而是由于运放的负载非纯阻性负载,所以你不要把注意力始终集中在运放身上,应该整体考虑。
你好!使用高速运放,接成G=1方式.仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

6,三极管的电压跟随器原理请大家指教

电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相,也就是电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1。由于电压跟随器具有输入阻抗高,输出阻抗低的特点,使得对上一级电路呈现高阻状态,而对下一级电路呈现低阻状态,常用于中间级,以隔离前后级电路,消除之间的相互影响。在HIFI电路中就包含电压跟随器,将其置于前级和功放之间,用于消除扬声器的反电动势对前级的干扰,使得音质更加清晰。扩展资料:注意事项:对于采用负反馈的放大电路,如何减少振荡以保持稳定,尚无定论。电压跟随器也不例外。运算放大器理想的运行状态是输出电压和输入电压为同相,即,当负输入端的印加电压引起输出增大时,运算放大器能够相应地使增加的电压降低。不过运算放大器的输入端和输出端的相位总有差异。当输出和输出之间的相位相差180°时,负输入与正输入正好相同,原本应该减少的输出却得到了增强,如果在特定频段陷入这一状态,并且仍然保持原有振幅,那么该输出频率和振荡状态将一直持续下去。参考资料来源:百度百科-三极管参考资料来源:百度百科-电压跟随器

7,电压与电流之间相位差是多少

纯电阻电路:0度;纯电容器电路:电压滞后90度;纯电感器电路:电流滞后90度。
不知道你希望从哪个角度来讲。是不是可以这样理解:用电器从电源获取了一些电能,但只将其中的一部分用掉了。没有用掉的那一部分暂时变成电场能或磁场能储存了一会儿,又重新变成电能还给电源了。这一部分电能的传递,也必须通过电流的形式来完成。于是他要求使用更粗的导线,造成浪费。浪费较少是一种愿望,而这个愿望要通过提高功率因数来实现。 相位差就是电流的最大值与电压的最大值不同时出现。如果差半个周期就是差180度。可能超前也可能落后。

8,电压跟随器

用两个并不能降低输出阻抗,1个就可以了,严格的来说电压跟随器的增益为1是有条件的:一、是频率响应,如用一个LM324去跟随一个频率为100K的信号,肯定是输出得不到的;二、输出幅度,如果供电是±12V,一般的运放输出的幅度只能在±10V左右;三、输出受负载影响,最极限的想法是把输出接地,那么输入再怎么大,输出也是0^_^
电压跟随器是一个很深的负反馈放大器。可你这种用法可就不是电压跟随器了(因你这在二个端上输了二个不同值的电压)。当你的同相端低于反相端时由于它的强反馈作用强制把反相端的电压拉低了。只要你反相端的源信号不强时自然也就被拉低了直到相等 。

9,电压跟随器的工作原理

电压跟随器的输入电压与输出电压大小和相位一样。电压跟随器的输入阻抗很大,输出阻抗很小,可以看成是一个阻抗转换的电路(低频),这样可以提高原来电路带负载的能力,(不知道这样讲能不能理解?)。也就是,假如原来的电路输出阻抗比较大,而所加载的电阻小(负载大,电流大),压降也会比较大。这是加电压跟随器,就可以解决这个问题。
理想的运放工作在放大状态时,正相输入和反相输入端是等电位的,这是由运放的特性所决定的。假如你要进一步问为什么,这就要理解差分放大电路的原理。我们讲运放是差分放大器件,假如反相端和正相端有电压差,运放有很大的开环增益,输出就会很大,通过输出端和输入端相连,就是引入一个负反馈,这样,反相端和正相端只能有一个非常微小的电压差,近似认为相等。这里要注意的是,假如没有负反馈的话,输入端近似相等的说法是不成立的。

10,电压跟随器和电压缓冲器的区别

区别有以下。 电压跟随器是:共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相,也就是电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1。当RF=0,R1=∞,即uo=ui,Auf=1这时输出电压跟随输入电压作形同的变化,称为电压跟随器。 电压缓冲器是:传输电路与电路具有“低输入阻抗高输出阻抗的电压”是调用一个电压缓冲器。这两个电路之间的连接电压的缓冲加载第一个防止低输入阻抗电路(第二个),无限的输入阻抗,输出阻抗为零,绝对的线性,高速等。如果电压没有任何变化幅度从第一个电路转移到第二个电路,这种电路被称为单位增益电压缓冲器或电压跟随器。输出电压跟踪或跟随输入电压。电压跟随器的电压增益是团结(AV = 1)。即使是没有电压增益,将有足够量的电流增益。因此,电压跟随两个电路之间的连接时,它会传送的电压没有任何变化幅度从第一个到第二个,第二电路驱动,而不加载第一个电路。 电压跟随器的作用之一就是缓冲,在一定程度上可以避免由于输出阻抗较高,而下一级输入阻抗较小时产生的信号损耗,起到承上启下的作用。
适用于驱动荧光数码管或作为cmos与pmos之间的接口电路

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