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基本场效电晶体放大器.DOC
第四章 基本場效電晶體放大器
? 4.1 MOSFET放大器
? 基本電晶體放大器架構
? 共源極放大器
? 源極隨耦放大器
? 共閘極架構
? 三種基本放大器架構的比較
? 單級積體電路MOSFET放大器
? 多級放大器
? 基本JEFT放大器
? 線性放大器
? 雖MOSFET以數位應用為主,但可運用於線性放大器
? 三種單級(單電晶體)FET放大器組態
? 共源極、源極隨耦器、共閘極
? MOSFET IC放大器一般使用MOSFET負載元件(增強型或空乏型)取代電阻
? IC中放大器常是串聯或串疊形成多級組態
? 增加整體電壓增益或提供特定電壓增益與輸出電阻之組合
? 簡短討論JFET
? 小訊號:可線性化ac等效電路
因而可使用重疊定理,所以可分開dc與ac分析
? 本節使用圖解技巧:dc負載線、ac負載線
? 發展線性電路的各種小訊號參數及相關的等效電路
? 四種等效電路中最常用的是轉導放大器
輸入電壓,輸出為電流
? 源極及其特性曲線、負載線
? 載線及Q點與vGS、VDD、RD及電晶體參數有關
? 使輸出電壓為輸入之線性函數,電晶體需偏壓在飽和區
? vi往正(負)增加(vGS增加(減小),Q點沿負載線上(下)移(較大(小)iD及較小(大)vDS
? vi往正(負)增加(vGS增加(減小),Q點沿負載線上(下)移(較大(小)iD及較小(大)vDS
? 一旦Q點建立則可發展vgs、id及vds的小訊號數學模型
? 為使FET當成線性放大器,電晶體需偏壓在飽和區,即瞬間iD及vDS需在飽和區輸入弦波使vGS、iD及vDS改變
圖4.1 NMOS共源極電路 圖4.2 共源極電晶體特性曲線
? 電晶體參數
★
(
? 第一項為直流(靜態)D極電流IDQ
? 第二項為時變D極電流與訊號vgs線性相關
? 第三項與訊號平方正比為不需要之諧波(非線性)失真
為使這些諧波最小,需 ,則第三項遠小於第二項,此為滿足線性放大器之小訊號條件
? 小訊號則可忽略 項,因而具有線性,可分開dc及ac
?
? 小訊號D極(輸出)電流與G-S(輸入)電壓關係為轉導
gm,可視為電晶體之增益
? 飽和區D極電流對G-S電壓的關係如圖
? 轉導即為斜率,當vgs夠小,gm為固定值 圖4.3 之特性曲線
? Q在飽和區,電晶體為vgs線性控制之電流源
? Q點移至非飽和區時則不再是線性控制之電流源
? 轉導直接正比於導電參數Kn,所以為W/L之函數,
即增加電晶體寬度則增加轉導或增益
例4.1:假設n通道MOSFET 之參數為VTN = 1V,(1/2)μnCox = 20μA/V2及W/L = 40。設汲極電流ID = 1mA。
解:首先,考慮單位導電參數為
假設電晶體偏壓在飽和區,轉導由(4.8(b))式
得
轉導(即增益)比BJT來的小,但MOSFET有較高輸入阻抗、尺寸小及低功率消耗之優點
交流等效電路
? 輸出電壓
? 時變訊號之關係整理
()
()
() 圖4.4 NMOS電晶體共源極放大器
之交流等效電路
? ac等效電路
? 使dc電源為零(電壓短路;電流斷路)
? 小訊號等效電路
訊號頻率夠低使閘極電容可忽略,則閘極為開路,再利用轉導可得小訊號等效電路
( )
( )
( )
圖4.5 (a) 共源極NMOS電晶體之小訊號參數
(b) NMOS電晶體之小訊號等效電路
? 若偏壓在飽和區,考慮有限的輸出電阻
? 則iD對vDS之斜率非零,關係為
? (稱為通道常數調變參數是正值
小訊號輸出阻抗ro亦為Q點參數之函數
(
通道之延伸小訊號等效電路
? 等效電路為轉導放大器
? 輸入為電壓、輸出為電流
? 將放大器等效電路放入電路中
圖 4.6 擴展後的小訊號等效電路,包括
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