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MOSFET与BJT的基本特性比较
1)输入电流和输入电阻:
BJT是电流驱动器件,必须要有一定的输入电流才能工作,其输入电阻很
小(约为kT/(qIE))。对共发射极组态的BJT,输入电流IB与电流放大系数有
关:放大性能越好,所需要的输入电流就越小。
MOSFET的输入电阻几乎为∞,是一个电容,则它具有的一个重要优点就
是零输入电流。这就使得MOSFET在应用中的输入回路比较简单,而且可以使
用其输入电容来存储和读出信号电荷。
不过,不幸的是对于纳米MOSFET而言,它与双极型晶体管一样,也具有
一定的输入电流(栅极电流),这会给许多微电子电路带来严重的危害。因此,
如何减小纳米MOSFET的栅极电流是一个应该很好考虑的问题。
此外,MOSFET输入电压(V)的一致性较差,这就使得在作为运算放
GS
大器的输入差动放大级应用时,与BJT相比,将会产生较大的失调电压。
(2)输出电压:
BJT的输出电压(V)较低,不管是作为高速应用、还是作为高增益应用,
CE
一般其最小输出电压都约为(kT/q)值的数倍,即仅稍大于0.1V。这是BJT的一
个重要优点,即BJT是一种很好的低电压工作的器件。
MOSFET的最小输出电压就是其源-漏饱和电压(V=V-V),这时因
DSsatGST
为输出交流电阻很大,则可获得较高的电压增益。
当MOSFET在高增益应用时,为了提高饱和状态的电压增益,就需要选择
较小的(V-V)值,则这时的饱和电压V也很小。但是,当MOSFET在高
GSTDSsat
频、高速应用时,为了提高频率和速度,在保证一定的电压增益下,就需要尽
可能选择较大的(V-V)值,则这时的饱和源-漏电压也较大,这将严重地限制
GST
着器件输出电压的摆幅。
总之,作为高增益和高频、高速应用来说,BJT都具有一定的的长处。
(3)跨导-电流比:
晶体管的跨导-电流比(gm/IC,gm/IDS)是模拟应用中的一个重要参量。
随着输出电流的增大,BJT的跨导-电流比在很大的范围内基本上没有变化;
而MOSFET的跨导-电流比却一直是下降的。这是由于BJT的跨导很大的缘故。
因此,对于具有相同跨导的器件,在高增益应用时,BJT的工作电流将大
约是MOSFET的25%。BJT的这种长处对于降低电路功耗具有重要的意义,
尤其是在便携式电子设备中可以有效地减小电池的消耗。
(4)速度和噪声:
因为在大电流时,多数载流子都将以饱和漂移速度运动,因此,尺寸越小
的器件,工作速度就越高。在这一点上,MOSFET因其沟道长度的不断缩短而
呈现出优势,现在的纳米MOSFET可以实现超高速应用。而BJT的基区宽度
相对来说是不变的。
在噪声性能方面,BJT较有优势。因为BJT的跨导很大,所以其热噪声就
相对较低;又因为BJT原则上是一种非表面器件,所以它的1/f噪声也较小(等
效输入噪声电压约小一个数量级)。
BJT具有当信号源内阻较低(约小于10kH)时噪声小的特点,而场效应晶
体管在信号源内阻较高(约大于10kH)时具有较小的噪声。
因为BJT的转移特性是指数函数式的,则其3次项对于交扰调制的影响较
大;而场效应晶体管的转移特性是抛物线函数关系,则不存在3次项的影响,
故其交扰调制特性较好。
(5)设计方案和器件模型:
BJT的关键参数较少,主要是基区宽度和p-n结
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