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4.2.4场效应管基本放大电路 - 场效应管基本放大电路-2.ppt

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4.3.2场效应管共漏基本放大电路一、静态分析根据直流通路,可以计算出静态工作点:共漏基本放大电路直流通路二、动态分析(1)电压放大倍数为正,表示输出与输入同相;通常gmR?L?1,则小于1,且约等于1。(2)输入电阻输入电阻由偏置回路电阻决定微变等效电路(3)输出电阻为计算放大电路的输出电阻,可按双端口网络计算原则将放大电路的微变等效电路画成下图形式。求解输出电阻Ro的微变等效电路一、静态分析4.3.3场效应管共栅基本放大电路场效应管共栅基本放大电路如图所示,其静态分析与共源放大电路相同。共栅基本放大电路微变等效电路(1)电压放大倍数(2)输入电阻(3)输出电阻场效应管共栅基本放大电路的电压放大倍数为正,说明输入、输出同相;输入电阻小,输出电阻大。二、动态分析共栅基本放大电路的微变等效电路如图所示。表4.3.1双极型晶体管和场效应管三种组态基本放大电路比较4.3.4双极型晶体管与场效应管基本放大电路的比较4.3.5场效应管基本放大电路的频率响应一、场效应管的高频小信号模型场效应管的高频小信号模型如图(a)所示。场效应管高频小信号模型(a)场效应管高频小信号模型(b)单向化高频小信号模型它是在低频模型的基础上增加了三个极间电容而构成的,其中Cgs、Cgd一般在10pF以内,Cds一般不到1pF。为了分析方便,用密勒定理将Cgd折算到输入和输出侧。只要保证折算前后的电流相等即可。于是,折算到输入回路的电容为折算到输出回路的电容为栅源间的等效电容为漏源间的等效电容为简化高频小信号模型一般情况下,rgs和rds远大于外接电阻,近似开路。由于,故可忽略的影响。场效应管的简化高频小信号模型如图所示。得到场效应管单向化高频小信号模型二、场效应管基本放大电路的频率响应将场效应管的简化高频小信号模型代替场效应管基本放大电路中的场效应管,就得到场效应管基本放大电路的高频等效电路。电压放大倍数为

上限截止频率的表达式为幅频相频特性曲线场效应管基本放大电路在高频段时,极间电容对信号的衰减作用明显;在低频段时,耦合电容对信号的衰减作用明显,可通过耦合电容所在回路的时间常数求解下限截止频率。校长办公室

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