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跟随器

跟随器分为电压跟随器和电流跟随器,跟随器是一种电子线路。理想的电压跟随器应具有输入阻抗R1v趋于无穷大、输出阻抗Rov = 0和正向电压传输系数Av=1三个基本特征。射极输出器就是一种非常接近理想特征,具有工程应用价值的电压跟随器。 

跟随器基本信息

跟随器电压跟随器

跟随器原理

电压跟随器,顾名思义,就是输出电压与输入电压是相同的,就是说,电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1 。

跟随器特性

电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低 。

跟随器用途

在电路中,电压跟随器一般做缓冲级及隔离级。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器来从中进行缓冲。起到承上启下的作用。应用电压跟随器的另外一个好处就是,提高了输入阻抗,这样,输入电容的容量可以大幅度减小,为应用高品质的电容提供了前提保证 。

电压跟随器的另外一个作用就是隔离,在HI-FI电路中,关于负反馈的争议已经很久了,其实,如果真的没有负反馈的作用,相信绝大多数的放大电路是不能很好的工作的。但是由于引入了大环路负反馈电路,扬声器的反电动势就会通过反馈电路,与输入信号叠加。造成音质模糊,清晰度下降,所以,有一部分功放的末级采用了无大环路负反馈的电路,试图通过断开负反馈回路来消除大环路负反馈的带来的弊端。但是,由于放大器的末级的工作电流变化很大,其失真度很难保证 。

电压跟随器的作用达到更好应用,把电路置于前级和功放之间,可以切断呀扬声器的反电动势对前级的干扰作用,使音质的清晰度得到大幅度提高 。

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跟随器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

连接

  • 1600A
  • 众联兴
  • 13%
  • 众联兴电力科技有限公司
  • 2022-12-06
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连接

  • 2500A
  • 众联兴
  • 13%
  • 众联兴电力科技有限公司
  • 2022-12-06
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流量调节

  • DN125;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡
  • 艾柯林
  • 13%
  • 上海艾柯林节能技术研究有限公司
  • 2022-12-06
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流量调节

  • DN200;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡
  • 艾柯林
  • 13%
  • 上海艾柯林节能技术研究有限公司
  • 2022-12-06
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流量调节

  • DN250;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡
  • 艾柯林
  • 13%
  • 上海艾柯林节能技术研究有限公司
  • 2022-12-06
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搅拌

  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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吸尘

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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搅拌

  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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吸尘

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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搅拌

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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音频同步跟随器

  • KC3351 32路
  • 2278台
  • 1
  • 敏通
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-09
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定制互动跟随

  • 详见图纸
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-06-06
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跟随所低压柜(Ⅰ-ⅡPB)

  • 详图纸
  • 1台
  • 1
  • 按图纸要求
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-02
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坐席任意主副屏跟随调取场景

  • DMC-VGT
  • 1套
  • 1
  • MediaComm美凯
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-20
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跟随所低压柜(ⅡPB5)

  • 详图纸
  • 1台
  • 1
  • 按图纸要求
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-02
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跟随器电流跟随器

跟随器原理

电流跟随器实际上就是BJT基极接地(CB)的一种放大电路。因为这种接法的直流电流增益接近1(总小于1),即无电流增益,则输出电流近似等于输入电流,故称这种基极接地的工作组态为电流跟随器 。

跟随器特性

这种基本组态虽然没有电流增益,但是由于其输出电阻很高(因为共基极组态的输出电流基本上不受Early效应的影响),则存在一定的电压增益;并且其频率响应特性较好(因为集电结电容不是密勒电容),所以在某些放大电路中仍然被广泛采用着 。

跟随器用途

隔离、长距离控制,由于长距离控制存在很大的线路阻抗损耗,用电压源会造成控制终端电压因损耗过低,用电流源就可以很好解决 。

根据四端网络理论,一个放大器的输入与输出间的正向转换关系无非是下列四种形式。

电压一电压转换器,即电压控制电压源,常用符号vcvs表示,其传输函数为电压放大系数,电路特点是输人阻抗高和输出阻抗低。一般电压放大器属此类型 。

电流一电流转换器,即电流控制电流源,常用符号CCCS表示。其传输函数称为电流放大系数,电路特点是输人阻抗低和输出阻抗高。一般电流放大器属此类型 。

电压一电流转换器,即电压控制电流源,常用符号VCCS表示。其传输函数为跨导,电路特点是输人阻抗和输出阻抗均高。近年来发展很快的跨导放大器属此类型 。

电流一电压转换器,即电流控制电压源,常用符号CCVS表示。其传输函数为互阻抗,电路特点是输人和输出阻抗均低。互阻抗放大器属此类型 。

有了相互对偶的电压跟随器和电流跟随器之后,可以根据信号源阻抗、负载阻抗和信号传送时的周围环境等因素,选择一种由它们组成的最有利的配置(configuration)对信号进行放大或传送。四种放大器的V.F和C. F.配置。国外已有由运放器组成的V. F.和C.F.单片集成电路,且四种放大器的传输函数仅取决于一个或两个外接电阻,故使用极为方便 。

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跟随器定义

跟随器是一种电子线路,其输出信号基本等同于输入信号,但提高了带负载能力,广泛存在于各类电子线路中。

射极输出器之所以能成为电压跟随器,就是因为放大电路中存在100%的电压串联负反馈。而要使放大电路成为电流跟随器,就应该在放大电路中存在100%的电流并联负反馈 。

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跟随器常见问题

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跟随器文献

一种断路器跳闸跟随器的研究 一种断路器跳闸跟随器的研究

一种断路器跳闸跟随器的研究

格式:pdf

大小:154KB

页数: 2页

随着我国经济水平的不断提高,推动着电力行业的迅速发展,对供电客户的供电可靠性的要求也越来越高,断路器是否能正确动作在很大程度上影响着供电可靠性。文章主要从背景、研究思路、原理等方面介绍了一种断路器跳闸跟随器的研究。

焊管飞锯测速轮跟随特性的研究 焊管飞锯测速轮跟随特性的研究

焊管飞锯测速轮跟随特性的研究

格式:pdf

大小:154KB

页数: 未知

根据焊管飞锯测速轮的动力学方程,研究了测这轮的跟随特性,包括测这轮的跟随时间、测长误差及接触压力与测长误差的关系等。首次推导出测速轮的测长误差和测速轮与钢管接触压力的计算公式,为测速轮及测速机构的设计提供了理论依据。

电压跟随器简介

在电路中,电压跟随器一般做缓冲级(buffer)及隔离级。因为,电压放大器的输入阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用。电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。

电压跟随器的另外一个作用就是隔离,在HI-FI电路中,关于负反馈的争议已经很久了,其实,如果真的没有负反馈的作用,绝大多数的放大电路是不能很好地工作的。但是引入了大环路负反馈电路,扬声器的反电动势就会通过反馈电路与输入信号叠加,造成音质模糊、清晰度下降。所以,有一部分功放的末级采用了无大环路负反馈的电路,试图通过断开负反馈回路来消除大环路负反馈的带来的弊端。但是,由于放大器的末级的工作电流变化很大,其失真度很难保证。

这种情况下电压跟随器可以很好地工作,把电路置于前级和功放之间,可以切断扬声器的反电动势对前级的干扰作用,使音质的清晰度得到大幅度提高。

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电压跟随器电路图

电压跟随器的电路图如右图所示:

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电压跟随器电压跟随的作用

电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。

共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。举一个应用的典型例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱时,在音色处理电路之前加入电压跟随器,会使得阻抗匹配,音色更加完美。很多电吉他效果器的输入部分设计都用到了这个电路。

电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到"隔离"作用。

电压跟随器常用作中间级,以"隔离"前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。

电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,使前、后级电路之间互不影响。

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