電路設計
發布時間:2012/5/10 19:56:45 訪問次數:488
下面表中表示圖3.1電路的設計規格。這是除了AT45DB321D-MU最大輸出電壓及電流之外,沒有特別規定的簡單規格表。
求各部分的電壓和電流的方法與第2章介紹過的共發射極放大電路完全相同。確定電源電壓
為了得到5VP-P的最大輸出電壓,必須要5V以上的電源。
在共發射極的情況下,RE的電壓降(是確定發射極電流的重要的壓降)相對于輸出電壓來說是一種損耗,但在射極跟隨器的情況下,由于從發射極取出輸出,所以RE的壓降對于輸出電壓來說就不成為損耗。因此,射極跟隨器的電源電壓是僅取比最大輸出電壓稍大的值。
但是,在取出大量的輸出電流時(數百毫安以上),在晶體管的集電極一發射極間產生的飽和電壓V就成為不可忽略的值,所以有必要將電源電壓提高來進行設定。
該電路的最大輸出電流為±2.5mA,是那么小,所以電源電壓即使是6V也足夠了。在這里,取與OP放大器的電源電壓相同的15V。
下面表中表示圖3.1電路的設計規格。這是除了AT45DB321D-MU最大輸出電壓及電流之外,沒有特別規定的簡單規格表。
求各部分的電壓和電流的方法與第2章介紹過的共發射極放大電路完全相同。確定電源電壓
為了得到5VP-P的最大輸出電壓,必須要5V以上的電源。
在共發射極的情況下,RE的電壓降(是確定發射極電流的重要的壓降)相對于輸出電壓來說是一種損耗,但在射極跟隨器的情況下,由于從發射極取出輸出,所以RE的壓降對于輸出電壓來說就不成為損耗。因此,射極跟隨器的電源電壓是僅取比最大輸出電壓稍大的值。
但是,在取出大量的輸出電流時(數百毫安以上),在晶體管的集電極一發射極間產生的飽和電壓V就成為不可忽略的值,所以有必要將電源電壓提高來進行設定。
該電路的最大輸出電流為±2.5mA,是那么小,所以電源電壓即使是6V也足夠了。在這里,取與OP放大器的電源電壓相同的15V。
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