实验四场效应管放大电路.doc
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1、实验四 场效应管放大电路1实验目的(1)研究场效应晶体管放大电路的特点。(2)比较场效应管放大电路与双极型晶体管放大电路的不同。(3)掌握场效应管放大电路性能指标的测试方法。2实验涉及的理论知识和实验知识本实验涉及了场效应管的原理与应用。3实验仪器直流稳压电源、万用表、信号发生器和示波器4实验电路如图4.1.1所示为实验参考电路,它由一级场效应管和一级三极管放大电路组成。5实验原理场效应管是一种电压控制型的半导体器件。按其结构和工作原理不同,可分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管。它不仅像双极型晶体管一样具有体积小、重量轻、耗电少、寿命长等优点。而且与双极型晶体管相比,它的输入阻抗很高,可达10
2、91012,热稳定性好,抗辐射能力强。它的最大优点是占用硅片面积小,制作工艺简单,成本低,很容易在硅片上大规模集成。因此在大规模集成电路中占有极其重要的地位。与三极管放大电路一样,为了使电路正常放大,必须设置合适的静态工作点,以保证在信号整个周期内,场效应管均工作在恒流区。(1)结型场效应管的特性和参数图4.1.2为N沟道结型场效应管的输出特性曲线和转移特性曲线。在转移特性曲线中,当UGS=0时的漏极电流称为饱和漏极电流IDSS。当UGS变化到使ID0时,相应的UGS称为夹断电压UP。转移特性曲线的斜率称为跨导gm,显然gm的值与场效应管的工作点有关。输出特性曲线分为四个区。它们分别是可变电阻
3、区、恒流区、夹断区和击穿区。1)可变电阻区图4.1.2中的予夹断轨迹是各条曲线上,使UDS=UGS-UP,即UGD=UP的点连接而成的。UGS越大,予夹断时的UDS值也越大。予夹断轨道的左边区域称为可变电阻区,该区域中的曲线近似为不同斜率的直线。当UGS确定时,直线的斜率也唯一地被确定,该斜率的倒数即为漏源间的等效电阻。因此,在该区域中,通过改变UGS的大小,可以改变漏源间的电阻阻值。所以把这个区域称为可变电阻区。2)恒流区图4.1.2中的予夹断轨迹的右边区域为恒流区。当UDSUGS- UP,即UGDUP时,各曲线近似为一组横轴的平行线。漏极电流ID基本不随UDS而变,故称此区域为恒流区。在恒
4、流区内,虽然ID不随UDS而变化,但是,对应于不同的UGS,漏极电流的恒值不同。也就是说,UGS对漏极电流有控制作用,所以又称为“放大区”。场效应管作为放大器使用时,一般工作在此区域内。3)夹断区当UGS UP时,导电沟道被夹断,ID0,即图4.1.2中靠近横轴的部分,称为夹断区。4)击穿区当UDS增加到某一临界值时,漏极电流ID开始迅速增大而出现击穿现象。这是由于UDS过高而使漏区与衬底之间的PN结产生雪崩击穿而致。(2)场效应管放大电路实验电路采用由N沟道结型场效应管2SK246以及若干电阻、电容组成的共源放大电路,如图4.1.1所示。下面以此电路为例进行研究。2SK246是N沟道结型场效
5、应管,其管脚排列和符号如图4.1.3所示。N沟道结型场效应管2SK246是电路的核心,为使它工作在恒流区,通过Rg1和Rg2对电源UDD分压来设置偏压UG,所以称此电路为分压式偏置电路。UG应大于UP;在输出回路加漏极电源UDD,一方面使漏源电压大于予夹断电压,以保证管子工作在恒流区,另一方面作为电路的能源。Rd的作用是将漏极电流ID的变化转换成电压UDS的变化,从而实现电压放大。1)静态分析由于栅极电流为0,所以电阻Rg上的电流为0,栅极电位源极电位 USQ=IDQRS因此 UDSQ=UDD-IDQ(Rd+Rs)2)动态分析共源极放大电路微变等效电路如图4.1.4所示。场效应管放大电路的动态
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