MOS晶體管共源極放大器
發(fā)布時間:2020-06-30 來源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】共源極放大器是三種基本單級放大器拓?fù)渲?。MOS共源極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的柵極端為輸入,漏極端為輸出,而源極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂共用即由此而來。
目標(biāo)
本活動的目的是研究MOS晶體管的共源極配置。
背景知識
共源極放大器是三種基本單級放大器拓?fù)渲?。MOS共源極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的柵極端為輸入,漏極端為輸出,而源極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂共用即由此而來。
材料
● ADALM2000主動學(xué)習(xí)模塊
● 無焊面包板
● 五個電阻
● 一個50 kΩ可變電阻、電位計
● 一個小信號NMOS晶體管(ZVN2110A)
指導(dǎo)
圖1所示配置展現(xiàn)了用作共源極放大器的NMOS晶體管。選擇適當(dāng)?shù)妮敵鲐?fù)載電阻RL,用于產(chǎn)生合適的標(biāo)稱漏極電流ID,VDS的電壓約為正電源電壓(+5 V)和負(fù)電源電壓VN(–5 V)的中間值。通過可調(diào)電阻RPOT來設(shè)置晶體管(VGS) 的標(biāo)稱偏置工作點(diǎn),進(jìn)而設(shè)置所需的IC。選擇適當(dāng)?shù)姆謮浩鱎1/R2,以便通過波形發(fā)生器W1提供足夠大的輸入激勵衰減,使W1的幅度與 VDS上的信號幅度大致相同??紤]到在晶體管VGS的柵極上會出現(xiàn)非常小的信號,這樣做更容易查看波形發(fā)生器W1信號。衰減的W1信號通過4.7 uF C1交流耦合到晶體管柵極,以免干擾直流偏置條件。
圖1.共源極放大器測試配置。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連接在示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量M1柵極和漏極的波形。
圖2.NMOS二極管面包板電路。
程序步驟
打開連接到MOS晶體管漏極(VP = +5 V)和源極(VN = –5 V)的電源。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號(橙色跡線)和輸出信號(紫色跡線)
產(chǎn)生的波形如圖3所示。
圖3.共源極放大器測試電路的波形圖。
共源極放大器的電壓增益A可以表示為負(fù)載電阻RL與小信號源極電阻rs的比值。晶體管的跨導(dǎo)gm是漏極電流ID和所謂的柵極過驅(qū)動電壓VGS-Vth的函數(shù),其中Vth是閾值電壓。
小信號源極電阻為1/gm且可視為與源極串聯(lián)。現(xiàn)在,在柵極上施加電壓信號,相同的電流會流入rs和漏極負(fù)載RL。因此,RL × gm可得到增益A。
添加源極負(fù)反饋
共源極放大器為放大器提供反相輸出,具有極高增益,而且各晶體管之間的差異很大。增益與溫度和偏置電流密切相關(guān),所以實際增益有時無法預(yù)測。由于可能存在意外的正反饋,因此穩(wěn)定性是與此類高增益電路相關(guān)的另一個問題。此外小信號限值帶來的低輸入動態(tài)范圍也是一個問題;如果超過此限值,就會出現(xiàn)嚴(yán)重失真,晶體管也不會像其小信號模型那樣工作。如果添加負(fù)反饋,就會減少此類問題,從而提高性能。在這種簡單的放大器級中添加反饋有多種方法,最簡單也最可靠的方式是在源電路(RS)中添加一個小值電阻。這也稱為串聯(lián)反饋。反饋量取決于通過該電阻兩端的相對信號壓降。
源極負(fù)反饋增益方程:
附加材料
一個5 kΩ可變電阻、電位計
指導(dǎo)
斷開M1源極接地連接,并插入RS, a 5 kΩ(5 kΩ電位計),如圖4所示。調(diào)整RS,同時注意觀察晶體管漏極上的輸出信號。電路增益可通過修改RS 電位計的值來調(diào)整。
圖4.添加源極負(fù)反饋。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連接在示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量M1柵極和漏極的波形。
圖5.添加了源極負(fù)反饋的面包板連接。
程序步驟
打開連接到漏極的電源(VP = 5 V)。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號(橙色跡線)和輸出信號(紫色跡線)。
產(chǎn)生的波形如圖6所示。
圖6.添加了源極負(fù)反饋的波形圖。
提高源極負(fù)反饋放大器的交流增益
添加源極負(fù)反饋電阻提高了直流工作點(diǎn)的穩(wěn)定性,但降低了放大器增益??赏ㄟ^在負(fù)反饋電阻RS上并聯(lián)電容C2,在一定程度上恢復(fù)交流信號的較高增益,如圖7所示。
圖7.添加C2以增加交流增益。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連接示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量M1柵極和漏極的波形。
圖8.添加了C2的面包板連接。
程序步驟
打開連接到漏極的電源(VP = 5 V)。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號(橙色跡線)和輸出信號(紫色跡線)。
產(chǎn)生的波形如圖9所示。
圖9.添加了C2的波形圖。
問題
● 添加負(fù)反饋如何有助于穩(wěn)定直流工作點(diǎn)?
● 對于源極負(fù)反饋電路設(shè)置,增加RS對電壓增益A有何影響?
推薦閱讀:
特別推薦
- 增強(qiáng)視覺傳感器功能:3D圖像拼接算法幫助擴(kuò)大視場
- PNP 晶體管:特性和應(yīng)用
- 使用IO-Link收發(fā)器管理數(shù)據(jù)鏈路如何簡化微控制器選擇
- 用好 DMA控制器這兩種模式 MCU效率大大提高!
- 深入分析帶耦合電感多相降壓轉(zhuǎn)換器的電壓紋波問題
- Honda(本田)與瑞薩簽署協(xié)議,共同開發(fā)用于軟件定義汽車的高性能SoC
- 第13講:超小型全SiC DIPIPM
技術(shù)文章更多>>
- TCL實業(yè)攬獲多項CES 2025科技大獎,蟬聯(lián)全球消費(fèi)電子品牌TOP10
- 利用高性能電壓監(jiān)控器提高工業(yè)功能安全合規(guī)性——第1部分
- 芯耀輝:從傳統(tǒng)IP到IP2.0,AI時代國產(chǎn)IP機(jī)遇與挑戰(zhàn)齊飛
- 解決模擬輸入IEC系統(tǒng)保護(hù)問題
- 當(dāng)過壓持續(xù)較長時間時,使用開關(guān)浪涌抑制器
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
精密電阻
精密工具
景佑能源
聚合物電容
君耀電子
開發(fā)工具
開關(guān)
開關(guān)電源
開關(guān)電源電路
開關(guān)二極管
開關(guān)三極管
科通
可變電容
可調(diào)電感
可控硅
空心線圈
控制變壓器
控制模塊
藍(lán)牙
藍(lán)牙4.0
藍(lán)牙模塊
浪涌保護(hù)器
雷度電子
鋰電池
利爾達(dá)
連接器
流量單位
漏電保護(hù)器
濾波電感
濾波器