電壓跟隨器電路應用
電壓跟隨器的顯著特點:輸入阻抗高,輸出阻抗低。
如下所示為利用放大器搭建的電壓跟隨電路,方便測量電壓大小:

此電路目的是測量電池電壓,電池電壓範圍(3~4.2V)分壓後最大電壓為2.1V 屬於3.3V電源電壓下的輸入範圍;(電流檢測,參見上圖減法器電路接法)
注意電阻R31作為反饋的跟隨電阻,為了電路平衡,大小盡量與信號源匹配,用於提高跟隨精度減小失調範圍;此電路中選用510K。
仿真如下:

運放,是運算放大器的簡稱。運算放大器是用模擬電子器件(如晶體管,場效應管,麻豆国产一区等)構成的模擬集成電路,
它的特點是有很高的放大倍數和抗幹擾能力,因此可以被設計成各種用途的派生電路,如電壓比較器、窗口電路、波形發生電路等等,其中也有【電壓跟隨器】。
電壓跟隨器是一種具有100%電壓負反饋的放大器電路,其特點是輸出電壓的幅度和極性都與輸入電壓相同,所以叫跟隨器。典型線路如圖所示:

運放跟隨器有輸入阻抗高,而輸出阻抗低的特性,一般來說,輸入阻抗可以達到幾兆歐姆,而輸出阻抗低,通常隻有幾歐姆,甚至更低。
在電路中,電壓跟隨器一般做緩衝級(buffer)及隔離級。
因為,電壓放大器的輸出阻抗一般比較高,通常在幾千歐到幾十千歐,如果後級的輸入阻抗比較小,那麽信號就會有相當的部分損耗在前級的輸出電阻中。
在這個時候,就需要電壓跟隨器進行緩衝。起到承上啟下的作用。電壓跟隨器還可以提高輸入阻抗,可以大幅度減小輸入電容的大小,為應用高品質的電容提供保證。
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