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实验六 场效应管放大器
一、实验目的
1、了解结型场效应管的性能和特点
2、进一步熟悉放大器动态参数的测试方法二、实验仪器
1、双踪示波器
2、万用表
3、信号发生器三、实验原理
实验电路如下图所示:
图6-1
场效应管是一种电压控制型器件。按结构可分为结型和绝缘栅型两种类型。由于场效应管栅源之间处于绝缘或反向偏置,所以输入电阻很高(一般可达上百兆欧)又由于场效应管是一种多数载流子控制器件,因此热稳定性好,抗辐射能力强,噪声系数小。加之制造工艺较简单,便于大规模集成,因此得到越来越广泛的应用。
1、结型场效应管的特性和参数
场效应管的特性主要有输出特性和转移特性。图6-2所示为N沟道结
图6-2 3DJ6F的输出特性和转移特性曲线
型场效应管3DJ6F的输出特性和转移特性曲线。其直流参数主要有饱和漏极电
流I,夹断电压U等;交流参数主要有低频跨导
DSS
P
△ID△Ug ?
△I
D
△U
m DS
GS
?常数
表6-1列出了3DJ6F的典型参数值及测试条件。
表6-1
饱和漏极电流
饱和漏极电流
夹断电压
跨
导
参数名称
I(mA)
DSS
U(V)
P
g(μA/V)
m
U=10V
DS
测试条件
U=10V
DS
U=10V
DS
U=0V I=50μA
GS DS
I=3mA
DS
f=1KHz
参数值
1~3.5
<|-9|
>100
2、场效应管放大器性能分析
图6-1为结型场效应管组成的共源级放大电路。其静态工作点
R
U ?U?U?
GS G S
g1 U
R ?R DD
g1 g2
?IR
D S
I?I (1?UGS)2
D DSS U
P
中频电压放大倍数 A=-gR'=-gR/R
V mL mD L
输入电阻 R=R+R/R
i G g1 g2
输出电阻 R≈R
O D
式中跨导g
m
可由特性曲线用作图法求得,或用公式
g ??
m
2I U
DSS(1? GS)
U U
P P
计算。但要注意,计算时U
GS
要用静态工作点处之数值。
3、输入电阻的测量方法
场效应管放大器的静态工作点、电压放大倍数和输出电阻的测量方法,与实验二中晶体管放大器的测量方法相同。其输入电阻的测量,从原理上讲,也可采
用实验二中所述方法,但由于场效应管的R
i
比较大,如直接测输入电压U
S
和U,
i
则限于测量仪器的输入电阻有限,必然会带来较大的误差。因此为了减小误差,
常利用被测放大器的隔离作用,通过测量输出电压U
O
来计算输入电阻。测量电
路如图3-3所示。
图3-3 输入电阻测量电路
在放大器的输入端串入电阻R,把开关K掷向位置1(即使R=0),测量放
大器的输出电压U
=AU;保持U
不变,再把K掷向2(即接入R),测量放大器
01 VS S
的输出电压U
。由于两次测量中A和U保持不变,故
02 V S
U ?AU?
02 V i
U
Ri UA
R?R S V
i
由此可以求出
R???02 R
i U ?U
O1 02
式中R和R
i
不要相差太大,本实验可取R=100~200KΩ。
四、实验内容
1、静态工作点的测量和调整
关闭系统电源,按图6-1连接电路。
调节信号源使其输出频率为1KHz、峰峰值为200mv的正弦信号Ui,并用示波器同时检测Uo和Ui的波形,如波形正常放大未失真,则断开信号源,测量Ug、Us和Ud,把结果记入表6-2。
若不合适,则适当调整R
和R,调好后,再测量U、U和U
记入表
6-2。
g2 S
表6-2
G S D
测量值
测量值
计算值
U(V)U(V)U(V)U(V)U(V)I(mA)U(V)U(V)I(mA)
G S D DS GS D DS GS D
0.161 0.470
3.80
3.39
-0.31
1.03
3.33
-0.309
1.00
2、电压放大倍数A
V
的测量
关闭系统电源,按图6-1连接电路。
2)A
V
的测量
在放大器的输入端加入频率为1KHz、峰峰值为500mv的正弦信号U,并用
i
示波器同时观察输入电压Ui输出电压U
0
的波形。在输出电压U
0
没有失真的条件
下,用交流毫伏表分别测量R=∞和R=4.7KΩ时的输出电压U(注意:保持U
L L O i
幅值不变),记入表6-3。
表6-3
测 量 值
测 量 值
计 算 值
u和u波形
i O
U(V) U(V)
i O
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