場效應管(FET)與雙極型晶體三極管(BJT)一樣能實現(xiàn)對信號的控制。由場效應管組成的基本放大電路與晶體三極管組成的放大電路類似。FET的三個電極(G、D、S)分別和BJT的三個電極(B、C、E)對應,從工作原理上看,BJT是通過Ube及Ib來控制集電極電流Ic ,F(xiàn)ET則通過Ugs來控制漏極電流Id,它們之間存在對應關系。由FET 組成的基本放大電路同樣有三種組態(tài),分別是共源極組態(tài)、共漏極組態(tài)和共柵極組態(tài)。
FET 放大電路的分析方法與BJT放大電路的分析方法基本相同,可以用圖解法和低頻小信號等效(微變等效)電路法。
4.4.1直流分析
與BJT放大電路相似,給FET柵極提供直流電壓的電路稱為偏置電路。FET的偏置電路分為固定偏置電路、自給偏置電路和分壓式偏置電路三種。
1) 固定偏置電路共源組態(tài)的基本放大電路如圖4-6 所示。為了使耗盡型JFET 工作在放大區(qū),應該給FET 柵極提供負偏壓。圖4-6a 是為FET提供負偏壓的固定偏置放大電路,偏置電壓由外加電壓Ugg提供,由于FET的輸入電阻很大,流過柵極的電流幾乎為零,因此,Rg兩端的電壓降為零,
2) 自給偏置電路
2) 自給偏置電路
式自給偏壓電路。
3)分壓式自給偏壓電路
將(4-8)與(4-13)聯(lián)立求解,可以得到靜態(tài)時漏極電流Id和柵源電壓Ugs的值。從圖
4-7b 的交流等效電路中將看到, Rg3的引入,有利于提高放大器的輸入電阻。上述分析以看到,利用式(4-13)獲得合適的UGs較為方便,因此,分壓式自給偏壓電路不僅適用于增強型FET放大電路,也同樣適用于耗盡型FET放大電路。
4.4.2 小信號模型分析
小信號等效模型也稱為微變等效模型。從場效應管的輸出特性和轉移特性表明,當場效應管工作在低頻小信號條件下時,電流和電壓的動態(tài)范圍沒有超出特性曲線的動態(tài)范圍,因此,F(xiàn)ET小信號放大電路也可以用等效電路進行分析。
4.4.2.1 FET的小信號等效模型
FET的輸出特性可知,漏極電流Id與漏源電壓和柵源電壓的關系為
4.4.3 共漏極放大電路
共漏極放大電路如圖4-12 所示。由圖可見,共漏極放大電路
的直流偏置電路與共源極放大電路完全相同,靜態(tài)工作點的分析方
法也和共源極放大電路相同。但輸出電壓從源極取出,交流通路和微變等效電路如圖4-13 所示。
1)電壓放大倍數
由圖4-13b可得
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