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電壓跟隨器原理,電壓跟隨器電路圖分享-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-11-06 

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電壓跟隨器原理,電壓跟隨器電路圖分享-KIA MOS管


電壓跟隨器

電壓跟隨器是一種電壓增益為1的運算放大器電路。這意味著運算放大器不會對信號進行任何放大。之所以稱為電壓跟隨器,是因為輸出電壓直接跟隨輸入電壓,即輸出電壓與輸入電壓相同。

電壓跟隨器電路

運算放大器電路是具有非常高輸入阻抗的電路,這種高輸入阻抗是使用電壓跟隨器的原因。

電壓跟隨器的作用

1、電壓跟隨器消耗很少的電流

當電路具有非常高的輸入阻抗時,從電路中汲取的電流非常少。根據歐姆定律,電流 I=V/R。因此,電阻越大,從電源汲取的電流就越少。

因此,當電流饋入高阻抗負載時,電路的功率不會受到影響。

2、電壓跟隨器在分壓器電路中很重要

每個電路中的電壓都可以與相關組件電路內的電阻阻抗共享。一旦連接了運算放大器,由于巨大的阻抗,主電壓元件將落在它上面。因此,如果我們在分壓器電路中使用電壓跟隨器,則允許在給定負載上施加足夠的電壓。

3、電壓跟隨器穩定性

通常,這些用于生成與輸入信號等效的輸出信號。但是電路中可能會出現一個嚴重的問題,即穩定性。

負反饋放大器內的振蕩可以連接到相移以將反饋從負變為正。

在大多數情況下,可以停止振蕩以選擇單位增益穩定的運算放大器。在內部,只要器件用于電壓跟隨器的配置,這些運算放大器就會得到補償,以產生穩定運行的頻率響應。

電壓跟隨電路圖

在單電源上運行的交流耦合單位增益增益電壓跟隨器。R1 和 R2 的分壓器網絡向 741 的同相輸入提供等于電源電壓一半的直流電壓。因此輸出直流電壓處于電源電壓的一半。輸出信號在該值之上和之下擺動。引腳 6 處的直流電壓并不重要,因為輸出通過電容器耦合到下一級。

電壓跟隨器電路

輸入阻抗等于R1和R2并聯的值,即本例中的0.500K歐姆。由于百分百負反饋,輸出阻抗非常低。對于低頻應用,C1和C2可以用電解電容代替大值。

使用運算放大器741的電壓跟隨器電路

電路由幾個簡單的元件組成,其中主要元件是放大器IC LM741。該IC的主要功能是增強交流和直流信號并進行數學運算。

電壓跟隨器電路

該電路使用IC LM741、10K可變電阻、通用1K歐姆電阻、電池和輸入信號源。

輸入施加到 IC 的非反相端子,而反相端子則與輸出耦合以實現負電壓反饋。可變電阻用于在 0-9V DC 之間改變輸入電壓,因為電路具有單位電壓增益。

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