Если Uб° увеличится на +∆Uб°, то Uвых увеличится на ту же величину. Следовательно фазы выходного и входного сигналов совпадают, т. е. каскад не инвертирует фазу входного сигнала.
Из рис 4.1 Определим Uкэ
Uкэ=Eп-Uвых.
Линия нагрузки.
Суммируя постоянные напряжения вокруг коллектора, получим Uкэ+IэRэ-Eп=0, следовательно Iк=Iэ равен
Ic= . (4.1)
Линия нагрузки, определяется последним выражением, показана на рис.4.2.
рис.4.2.
Коэффициент усиления по напряжению показан на рис 4.3а.
Uвых=iэRэ
Uвх=iэ(Rэ+rэ)
рис.4.3а. Коэффициент усиления по напряжению
Тогда имеем: Uвых=Uвх |Rэ=∞≈Uвх , т.е.
KU= |Rэ»∞≈1. (4.2)
Эмиттерный повторитель.
Схему на рис.4.1. часто называют эмиттерным повторителем, т. к. его KU≈1. Основное преимущество эмиттрного повторителя – это высокое входное и низкое выходное сопротивление, поэтому Rвх≈β(rэ+Rэ), Rвых≈rэ║Rэ│Rэ»rэ≈rэ. Эмиттерный повторитель часто используется в качестве буферного каскада.
Схема Дарлингтона.
Эта схема (рис.4.3б.) позволяет получить наибольшее входное сопротивление. Из рис.4.3. следует, что
Rвх1=(rэ1+Rвх1)β1=β[rэ1+β2(rэ2+Rэ)]≈β1β2Rэ. (4.3)
рис.4.3б. Схема Дарлингтона
Rвх1=(R1||R2)||R/вх
Пример.
Если β1≈β2=100, а Rэ=1кОм, то Rвх=104кОм=10МОм .
Предельное значение входного сопротивления схемы Дарлингтона определяется сопротивлением коллекторного перехода Т1 (см. пунктир на рис.4.3.).