放大器和跟随(follower)都是电路中常见的基本模块。它们都有放大信号的作用,但是在具体的应用和特性上,两者是有区别的。下面从使用场景、信号输入输出、电路结构和性能特点四个方面详细阐述放大器和跟随之间的区别。
放大器和跟随的使用场景是不同的。放大器一般用于信号增幅和信号重构,需要输出一个比输入信号大几倍的电压或电流。在实际应用中,放大器往往用于放大音频信号和射频信号的功率。而跟随一般用于信号隔离和中继,它输出的信号幅值和输入信号幅值相同,但输出电阻较低,能够保证输出电流比输入电流大很多,能够推动更大的负载。
可以通过以下方面的差异来判断是应该选择放大器还是跟随:
放大器:如果需要增强一个信号的强度以满足特定的要求,那么就需要使用一个放大器。主要用于信号的放大和驱动。
跟随:如果您需要将一个信号从一个部分传输到另一个部分,而且您不需要任何覆盖或过滤,那么跟随可能是您的最佳选择之一。主要用于信号的传输和隔离。
放大器和跟随的信号输入输出方式也有很大的不同。一般而言,放大器具有高输入阻抗,低输出阻抗,并且能够放大输入信号。而跟随具有高输出阻抗和低输入阻抗,并在输出端产生与输入端相同的电平。
放大器:放大器的输入信号是非常小的,需要被放大并增大到所需的幅度。当信号输入到放大器时,其输入阻抗非常高,从而可以避免外部电路影响内部电路。在信号放大后,放大器的输出阻抗非常低,能够驱动负载而不会影响放大器后面的电路。放大器的输出电压和输入电压之间的比值即为放大倍数。
跟随:跟随的输出电平和输入电平一致,但是它的输出阻抗很高。当跟随与负载连接时,由于输出电阻的存在,可以生成足够的电流推动负载。 跟随的主要作用是隔离输入信号,确保输出电路和输入电路之间没有直接电路连接。
放大器和跟随的电路结构具有明显的不同。 放大器有不同的变化方式,如共射、共基和共集,因此可以实现许多不同的增益和功率特性。 跟随器由一个晶体管、一个运放或一个接口芯片组成。每个跟随器只有一种电路。
放大器:放大器有不同的电路结构,如共射、共基和共集结构等。具有线性或非线性的放大特性。
跟随:跟随使用电阻作为负载,具有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗。跟随器通常由电压跟随器和电流跟随器两类。
放大器和跟随在性能特点上也存在一定的区别。主要从频率响应、增益、功率和失真等方面进行比较。
放大器:放大器具有宽带特性和放大特性,并且可能产生信号失真。放大器的增益非常高,一般几十倍或几百倍。 然而,由于阶段差、幅度响应平坦度、抖动和失真等问题,实际放大器的性能往往比理论值差。
跟随:跟随器的增益较低,一般小于1,它的输出电平与输入电平相同,但它的输出阻抗非常低,因此可以驱动负载。跟随器几乎没有失真和噪声。由于设备的内部接口具有低输出阻抗,因此电流跟随器在功率放大器或驱动强电流的负载时使用。
本文阐述了放大器与跟随器的区别,包括使用场景、信号输入输出、电路结构和性能特点。放大器和跟随都是电路中重要的基本模块,但是它们适用于不同的信号处理场景。放大器通常用于信号的增强和重构,而跟随则用于信号隔离和中继。希望本文能够对读者更好地了解放大器和跟随器的区别,并选择正确的电路模块来实现设计要求。