场效应管及其放大电路分析课件.ppt
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- 场效应 及其 放大 电路 分析 课件
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1、第3章 场效应管及其放大电路分析 模拟电子技术模拟电子技术第3章 场效应管及其放大电路分析 范立南范立南 恩莉恩莉 代红艳代红艳 李雪飞李雪飞中国水利水电出版社中国水利水电出版社第3章 场效应管及其放大电路分析 第第3章章 场效应管及其放大电路分析场效应管及其放大电路分析3.1 场效应管的基本概念场效应管的基本概念3.2 场效应管放大电路的分析场效应管放大电路的分析第3章 场效应管及其放大电路分析 场效应管按照结构不同,可分为结型场效应管和绝缘栅型场效场效应管按照结构不同,可分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两大类;应管两大类;结型场效应管(结型场效应管(Junction Field Effe
2、ct Transistor,简称,简称JFET)按照制造工艺和材料不同,可分为按照制造工艺和材料不同,可分为N沟道结型场效应管和沟道结型场效应管和P沟道沟道结型场效应管两种。结型场效应管两种。现以现以N沟道结型场效应管为例,介绍结型场效应管的结构、工沟道结型场效应管为例,介绍结型场效应管的结构、工作原理、特性曲线及主要参数。作原理、特性曲线及主要参数。 3.1 场效应管的基本概念场效应管的基本概念 3.1.1结型场效应管结型场效应管第3章 场效应管及其放大电路分析 1结构结构N沟道结型场效应管的结构示意图及符号如图所示:沟道结型场效应管的结构示意图及符号如图所示: 第3章 场效应管及其放大电路
3、分析 N沟道结型场效应管是在一块掺杂浓度较低的沟道结型场效应管是在一块掺杂浓度较低的N型半导体型半导体上,制作两个高浓度的上,制作两个高浓度的P型区(称为型区(称为 型区),从而形成两型区),从而形成两个个PN结。结。将两个将两个 型区连接在一起,引出一个电极,称为型区连接在一起,引出一个电极,称为栅极(用栅极(用g表示);在表示);在N型半导体的两端各引出一个电极,分型半导体的两端各引出一个电极,分别称为漏极(用别称为漏极(用d表示)和源极(用表示)和源极(用s表示)。表示)。两个两个PN结中间的结中间的N型区是漏极和源极之间的电流沟道,称为型区是漏极和源极之间的电流沟道,称为导电沟道。由于
4、导电沟道是导电沟道。由于导电沟道是N型区,其多子是自由电子,故型区,其多子是自由电子,故称为称为N沟道结型场效应管;沟道结型场效应管;其符号箭头方向是从栅极指向沟道,即从其符号箭头方向是从栅极指向沟道,即从P区指向区指向N区。区。 PP第3章 场效应管及其放大电路分析 P沟道结型场效应管的结构示意图及符号如图所示:沟道结型场效应管的结构示意图及符号如图所示: 第3章 场效应管及其放大电路分析 2工作原理工作原理(1) , 情况情况0uGS0uDS第3章 场效应管及其放大电路分析 当当N沟道沟道JFET的栅的栅-源和漏源和漏-源之间均未加电压时,耗尽层很源之间均未加电压时,耗尽层很窄,导电沟道很
5、宽,沟道电阻很小。窄,导电沟道很宽,沟道电阻很小。当栅当栅-源之间加反向电压,漏源之间加反向电压,漏-源之间不加电压时,由于栅源之间不加电压时,由于栅-源源之间加反向电压,耗尽层加宽,导电沟道变窄,沟道电阻增之间加反向电压,耗尽层加宽,导电沟道变窄,沟道电阻增大,且随着外加反向电压的增大,耗尽层进一步加宽,导电大,且随着外加反向电压的增大,耗尽层进一步加宽,导电沟道随之变窄,沟道电阻随之增大。沟道随之变窄,沟道电阻随之增大。当外加反向电压增大至某一数值时,两侧的耗尽层相遇,整当外加反向电压增大至某一数值时,两侧的耗尽层相遇,整个沟道被夹断,沟道电阻趋于无穷大。此时所对应的栅个沟道被夹断,沟道电
6、阻趋于无穷大。此时所对应的栅-源源电压称为夹断电压。电压称为夹断电压。第3章 场效应管及其放大电路分析 (2) , 情况情况0uGS0uDS第3章 场效应管及其放大电路分析 当栅当栅-源之间加反向电压,漏源之间加反向电压,漏-源之间加正向电压时,由于栅源之间加正向电压时,由于栅-源之间加反向电压,耗尽层加宽,导电沟道变窄,沟道电阻源之间加反向电压,耗尽层加宽,导电沟道变窄,沟道电阻增大;增大;设栅设栅-源之间所加反向电压为范围内的某一固定值。此时由源之间所加反向电压为范围内的某一固定值。此时由于漏于漏-源之间加正向电压,就有从漏极到源极的漏极电流产源之间加正向电压,就有从漏极到源极的漏极电流产
7、生。由于漏极电流在流经导电沟道时会产生电压降,使得沟生。由于漏极电流在流经导电沟道时会产生电压降,使得沟道上各点与栅极之间的电压不再相等,从而导致沟道中耗尽道上各点与栅极之间的电压不再相等,从而导致沟道中耗尽层的宽度进一步变得不等宽。层的宽度进一步变得不等宽。第3章 场效应管及其放大电路分析 由于漏极电流在流经导电沟道时产生的电压降从漏极到源极由于漏极电流在流经导电沟道时产生的电压降从漏极到源极逐渐增大,沟道上各点的电位从漏极到源极逐渐减小,即漏逐渐增大,沟道上各点的电位从漏极到源极逐渐减小,即漏极处的电位最大;源极处的电位最小为零,所以沟道上各点极处的电位最大;源极处的电位最小为零,所以沟道
8、上各点与栅极之间的电压从漏极到源极逐渐减小,使得漏极处的耗与栅极之间的电压从漏极到源极逐渐减小,使得漏极处的耗尽层最宽,从漏极到源极耗尽层宽度逐渐减小,从而沟道宽尽层最宽,从漏极到源极耗尽层宽度逐渐减小,从而沟道宽度从漏极到源极逐渐增大,沟道电阻从漏极到源极逐渐减度从漏极到源极逐渐增大,沟道电阻从漏极到源极逐渐减小。小。随着的进一步增大,沟道在漏极处发生预夹断,即漏极处两随着的进一步增大,沟道在漏极处发生预夹断,即漏极处两侧的耗尽层相遇,如图示。此后继续增大,只是夹断区沿沟侧的耗尽层相遇,如图示。此后继续增大,只是夹断区沿沟道进一步加长,漏极电流不再增加,达到饱和。道进一步加长,漏极电流不再增
9、加,达到饱和。 第3章 场效应管及其放大电路分析 3特性曲线特性曲线 转移特性曲线是用于描述漏转移特性曲线是用于描述漏-源电压一定情况下,漏极电流源电压一定情况下,漏极电流与栅与栅-源电压之间关系的曲线,即源电压之间关系的曲线,即 。 N沟道沟道JFET的转移特性曲线如图所示。的转移特性曲线如图所示。ufiGSUDSD常数第3章 场效应管及其放大电路分析 输出特性曲线是用于描述栅输出特性曲线是用于描述栅-源电压一定情况下,漏极电流源电压一定情况下,漏极电流与漏与漏-源电压之间关系的曲线,即源电压之间关系的曲线,即 。N沟道沟道JFET的输出特性曲线如图所示。的输出特性曲线如图所示。ufiDSU
10、GSD常数第3章 场效应管及其放大电路分析 4主要参数主要参数(1)直流参数)直流参数夹断电压:是指漏夹断电压:是指漏-源电压为某定值时,使漏极电流为源电压为某定值时,使漏极电流为0或或某一微小数值(如某一微小数值(如10)时的栅)时的栅-源电压值。源电压值。饱和漏电流:是指栅饱和漏电流:是指栅-源电压源电压 时,管子发生预夹时,管子发生预夹断时所对应的漏极电流值。断时所对应的漏极电流值。直流输入电阻:是指在漏直流输入电阻:是指在漏-源之间短路时,栅源之间短路时,栅-源电压与栅源电压与栅极电流的比值。一般极电流的比值。一般 。0uGS107RGS第3章 场效应管及其放大电路分析 (2)交流参数
11、)交流参数低频跨导:是指漏低频跨导:是指漏-源电压为某定值时,漏极电流的变化源电压为某定值时,漏极电流的变化量与对应栅量与对应栅-源电压的变化量的比值,单位为源电压的变化量的比值,单位为S。极间电容:场效应管的三个电极间存在着极间电容,即栅极间电容:场效应管的三个电极间存在着极间电容,即栅源电容、栅漏电容和漏源电容。源电容、栅漏电容和漏源电容。输出电阻:是指在恒流区内,当栅输出电阻:是指在恒流区内,当栅-源电压为某定值时,源电压为某定值时,漏漏-源电压的变化量与漏极电流的变化量的比值。是用于源电压的变化量与漏极电流的变化量的比值。是用于反映漏反映漏-源电压对漏极电流的影响的参数,体现在输出特源
12、电压对漏极电流的影响的参数,体现在输出特性曲线上,即是曲线上某点切线斜率的倒数。性曲线上,即是曲线上某点切线斜率的倒数。第3章 场效应管及其放大电路分析 (3)极限参数)极限参数最大漏电流:是指管子正常工作时所允许通过的漏极电流最大漏电流:是指管子正常工作时所允许通过的漏极电流的最大值。的最大值。最大耗散功率:是决定管子温升的参数,超过此值时,管最大耗散功率:是决定管子温升的参数,超过此值时,管子会因过热而被烧坏。子会因过热而被烧坏。漏源击穿电压:是指随着漏漏源击穿电压:是指随着漏-源电压的增加,使得漏极电源电压的增加,使得漏极电流急剧增加是的漏流急剧增加是的漏-源电压值。正常工作时,若超过此
13、值,源电压值。正常工作时,若超过此值,管子将会被击穿。管子将会被击穿。栅源击穿电压:是指栅源间所能承受的最大电压。正常工栅源击穿电压:是指栅源间所能承受的最大电压。正常工作时,若超过此值,栅极和沟道间的作时,若超过此值,栅极和沟道间的PN结将会被击穿。结将会被击穿。第3章 场效应管及其放大电路分析 3.1.2 绝缘栅型场效应管绝缘栅型场效应管MOS管按照制造工艺和材料不同,可分为管按照制造工艺和材料不同,可分为N沟道和沟道和P沟道;沟道;MOS管按照工作方式不同,又可分为增强型和耗尽型;管按照工作方式不同,又可分为增强型和耗尽型;因此因此MOS管可分为管可分为N沟道增强型、沟道增强型、P沟道增
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