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海南大学:《计算机电子电路技术—电路与模拟电子部分》第6章 放大电路分析基础(3/3)

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6.7.1 共源极放大电路 合适的静态工作点Q
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6.7场效应管放大电路 671共源极放大电路 合适的静态工作点Q +0 1)自偏压电路及静态工作点Q R In=lpss(1-o G R GS D s Rl UDsUDD-ID(Rd+Rs) U/p(夹断电压 lpss:lcs=0时,NMOS管在ups的作用下,产生漏极电流。 静态工作点Q:ID、 Ucs U

6.7 场效应管放大电路 6.7.1 共源极放大电路 合适的静态工作点Q 2 (1 ) GS D DSS P GS D s U I I U U I R          1) 自偏压电路及静态工作点Q UP (夹断电压) IDSS : uGS=0时,NMOS管在uDS的作用下,产生漏极电流。 静态工作点Q: ID、UGS、UDS UDS=UDD-ID(Rd+Rs)

对静态工作点Q有自动稳定的作用。其具体过程为: 1↑→U↑(=1D个R→→Ues(=0-1D个R) D U /mA D R,+R I 5V DD R Gs =0v M b 1.5V 2 3v R R囗 4.5V 8 Upso 12 SQ 16

对静态工作点Q有自动稳定的作用。其具体过程为: ID↑→Us↑(=ID↑Rs)→UGS↓(=0-ID↑Rs) ID↓

2)分压式自偏压电路及静态工作点Q DD GS G S r+ r DD Ds GS C R DSS G V3D01 L UDS=UDD-ID(Ra+Rs C 12

2)分压式自偏压电路及静态工作点Q 2 1 2 g GS G S DD D s g g R U U U U I R R R      2 (1 ) GS D DSS P U I I U   UDS=UDD-ID(Rd+Rs)

2简化微变等效电路及动态分析 au 常数 GS Do G D t gmos G s

2.简化微变等效电路及动态分析 | GS D m u GS i g u     常数

o+UDD D G G V3D01 R U ls≈0 R R R R gl 2 G D D R muGs U R

求电压放大倍数A+ G D R gs iaRi gmu R R=R∥R mL

// i gs o d L m gs L L d L o u m L i u u u i R g u R R R R u A g R u              求电压放大倍数A ui d i uo m gs g u

R 十 R R

ui d i uo m gs g u 3 1 2 ( // ) i g g g r  R  R R o d r  R

6.72共漏极放大电路——源极输出器 (+1V) (+12v) 2MΩ 2M n 3D01 0.01μF R 2MΩ R 10μF 2Mn R.囗-.120 R 500k 500k 静态分析: R ≈ r+ R DS 三0D

6.7.2 共漏极放大电路——源极输出器 2 1 2 g G DD g g R U U R R   S G S d s DS DD S U U U I R U U U     静态分析:

G R muGs R 32 u+u=u g sL =Rn+(R∥R g g R d l L R=R,∥R u: 1+omRI

1 // i gs o gs m gs L o d L m gs L L s L o m L u i m L u u u u g u R u i R g u R R R R u g R A u g R                 3 1 2 ( // ) i g g g r  R  R R

D R d i≈0 g S g1 u 十gL R =R,∥ g m R n R

0s d m gs s gsgs m s u i i i g u R iu u u i g u R         u si di ugs gs i1 1 1 // o s m m m s s U U r R g I U g g U R R           

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