1.目標:
(1) 調試靜態工作點;
(2) 調節電路的跟隨范圍,使輸出信號的跟隨范圍最大。
(3) 測量電路的電壓放大倍數、輸入電阻和輸出電阻。
(4) 測量電路的頻率特性。
2.過程
在射極跟隨器電路中,信號由基極和地之間輸入,由發射極和地之間輸出,集電極交流等效接地,所以,集電極是輸入 /輸出信號的公共端, 故稱為共集電極電路。又由于該電路的輸出電壓是跟隨輸入電壓變化的,所以又稱為射極跟隨器。
射極跟隨器電路如圖 1 所示。
npn(+IS=1.87573e-15 BF=153.575 NF=0.897646 VAF=10
+IKF=0.410821 ISE=3.0484e-09 NE=4 BR=0.1
+NR=1.00903 VAR=1.92063 IKR=4.10821 ISC=1.94183e-12
+NC=3.92423 RB=8.70248 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.111394 RC=0.556972 XTB=1.76761 XTI=1
+EG=1.05 CJE=1.67272e-11 VJE=0.83191 MJE=0.23
+TF=3.573e-10 XTF=0.941617 VTF=9.22508 ITF=0.0107017
+CJC=9.98785e-12 VJC=0.760687 MJC=0.345235 XCJC=0.9
+FC=0.49264 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=3.55487e-06 PTF=0 KF=0 AF=1)
v2 IN Gnd sin 0.0 6 1000 0.0 0.0 0.0
v2 IN Gnd sin 0.0 5.0 1000 0.0 0.0 0.0
v2 IN Gnd sin 0.0 4.0 1000 0.0 0.0 0.0
v2 IN Gnd sin 0.0 3.0 1000 0.0 0.0 0.0
v2 IN Gnd sin 0.0 2.0 1000 0.0 0.0 0.0
v2 IN Gnd sin 0.0 1.0 1000 0.0 0.0 0.0
DC ANALYSIS - temperature=25.0
v(IN) = 0.0000e+000
v(N1) = 2.9697e+000
v(N4) = 3.5921e+000
v(OUT) = 0.0000e+000
v(Vdd) = 1.2000e+001
i(v1) = -1.5613e-003
i(v2) = 0.0000e+000
-
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