前面曾提到在Diamond Buffer電路的兩個輸出電晶體B極間跨接一個電容,就可以改善Diamond Buffer電路速度較慢的問題。
其原因就在加上這個電容後,在訊號快速變化時,Diamond Buffer電路的驅動級NPN電晶體可以透過這個電容去驅動輸出級的NPN電晶體,驅動級PNP電晶體可以透過這個電容去驅動輸出級的PNP電晶體,原本驅動級的驅動電流受到限制的狀況,因為這個電容而被打破了。
接下來我們來看Diamond Buffer電路的標準偏壓方式。
其驅動級與輸出級的偏流是由驅動級電晶體射極電阻和輸出級射極電阻的比例所決定。
而射極電阻的阻值越小,Diamond Buffer的輸出內阻越小。
但是射極電阻的阻值越小,射極電阻對穩定偏流的效果越差,溫度變化對Vbe及hfe的影響會讓偏流產生很大的漂移!
對IC電路設計而言,可以在Layout上把驅動級電晶體和輸出級電晶體放得很近,達到最佳的溫度補償效應。
但對分立元件的電路而言,即使將驅動級電晶體和輸出級電晶體用瞬間膠黏在一起,溫度補償的效果仍不理想,必要時,射極電阻必須採用熱敏電阻,驅動級用負溫度係數熱敏電阻,輸出級用正溫度係數熱敏電阻。
Diamond Buffer電路的那兩個電流源其實並不限定必須是固定電流的電流源!
對於電阻性負載而言,我們可以讓那兩個電流源隨訊號振幅的變化而變化,這樣的Diamond Buffer電路在某個輸出電流範圍以內,便可以有動態A類的效果!這時候才可以大聲說:Diamond Buffer電路在輸出超過靜態電流的兩倍以上時,仍然可以保持驅動級電晶體和輸出級電晶體都沒有截止。
電流源的變化不一定要隨著輸入訊號改變,也可以接到輸出端,隨著輸出訊號改變。
接到輸入端時,電流源的變化較快,但Buffer的輸入阻抗變小。
接到輸出端時,電流源的變化較慢,但Buffer的輸入阻抗較大。
如果負載具有很大的感抗或容抗時,輸出電流的大小跟訊號電壓的大小沒有直接的關係,此時必須依照輸出電流的大小來決定電流源的變化,而取出輸出電流訊號最方便的方式便是由輸出電晶體的Ic來取得!
這是一種正回授電路,必須避免回授量太大,造成偏流增加太多!
如何取得最佳的回授量則有待設計者的努力。