一、题目
U G S U_{GS} UGS 对共源放大电路 A ˙ u \dot A_u A˙u 的影响。
二、仿真电路
共源放大电路如图( c c c)所示,其中MOS场效应管型号为2N7000。
三、仿真内容
图1(a)为2N7000相关的参数,图1(b)为其转移特性,以作为参考(需注意与仿真电路中的MOS管并不完全相同)。
(
a
)
2N7000
的
参
数
(a)\,\textrm{2N7000}的参数
(a)2N7000的参数
(
b
)
2N7000
的
转
移
特
性
曲
线
(b)\,\textrm{2N7000}的转移特性曲线
(b)2N7000的转移特性曲线
图
1
2N7000
的
数
据
手
册
中
的
相
关
参
数
图1\,\textrm{2N7000}的数据手册中的相关参数
图12N7000的数据手册中的相关参数
(1)通过直流参数分析方法(DC Sweep)测量2N7000的转移特性,测量电路及结果如图2所示;左边为电路,其中直流电源V1为被扫描电压,节点2为输出,由于源极电阻为1Ω,因而其电压可表示源极(即漏极)电流;右边为几组测试数据;中间是测试所得转移特性曲线。测量结果表明,2N7000的开启电压
U
G
S
(
t
h
)
≈
2.1
V
U_{GS(th)}\approx2.1\,\textrm V
UGS(th)≈2.1V,
I
D
O
≈
247
mA
I_{DO}\approx247\,\textrm{mA}
IDO≈247mA。
图
2
场
效
应
管
转
移
特
性
的
测
试
图2\,场效应管转移特性的测试
图2场效应管转移特性的测试注意:这里的
I
D
O
I_{DO}
IDO与图1(b)中的转移特性曲线中所得到到的
I
D
O
I_{DO}
IDO有较大差距,从数据手册上的转移特性曲线读出
I
D
O
>
300
mA
I_{DO}>300\,\textrm{mA}
IDO>300mA,除了有读取的误差,还有测试条件的问题,数据手册中的测试条件是在
V
D
S
=
10
V
V_{DS}=10\,\textrm V
VDS=10V的条件下测量的,而这里
V
D
S
V_{DS}
VDS计算得到大约在
12
V
12\,\textrm V
12V左右。
(2)图3(a)、(b)所示为
R
g
2
R_{g2}
Rg2 分别等于6MΩ和6.1MΩ情况下
U
G
S
Q
U_{GSQ}
UGSQ、
U
D
S
Q
U_{DSQ}
UDSQ 和
U
o
U_o
Uo 的测试结果。左边电压表指示的是
U
G
S
Q
U_{GSQ}
UGSQ,右边电压表指示的是
U
D
S
Q
U_{DSQ}
UDSQ,从示波器中读出
U
o
U_o
Uo 的峰值。
(
a
)
R
g
2
为
6
MΩ
时
(a)R_{g2}为\,6\,\textrm{MΩ}时
(a)Rg2为6MΩ时
(
b
)
R
g
2
为
6.1
M
Ω
时
(b)R_{g2}为\,6.1\,\textrm MΩ时
(b)Rg2为6.1MΩ时
图
3
共
源
放
大
电
路
的
测
试
图3\,\,共源放大电路的测试
图3共源放大电路的测试
四、仿真结果
整理图3(a)和(b)中电压表和示波器上的数据,可得下表。
输入电压峰值 U i p p U_{ipp} Uipp/mV | R g 2 R_{g2} Rg2/MΩ | U G S Q U_{GSQ} UGSQ/V | U D S Q U_{DSQ} UDSQ/V | 漏极电流 I D Q I_{DQ} IDQ/mA | 输出电压 U o U_o Uo/mV | 电压放大倍数 A ˙ u \dot A_u A˙u |
---|---|---|---|---|---|---|
14.132 | 6.0 | 2.137 | 5.543 | 0.9457 | 997.933 | -71 |
14.040 | 6.1 | 2.107 | 9.229 | 0.5771 | 778.462 | -55 |
五、结论
(1)用直流扫描分析可测试场效应管的转移特性,从中可读出
U
G
S
(
t
h
)
U_{GS(th)}
UGS(th) 和
I
D
O
I_{DO}
IDO 的数值。从图1中2N7000的转移特性可得其
U
G
S
(
t
h
)
≈
2.1
V
U_{GS(th)}\approx2.1\,\textrm V
UGS(th)≈2.1V,
I
D
O
≈
247
mA
I_{DO}\approx247\,\textrm{mA}
IDO≈247mA。但是,由于
u
G
S
u_{GS}
uGS 变化时
i
D
i_D
iD 变化较快,因而用常用电子仪器测量时,应特别注意不能超过长效应管的最大功耗,以免其烧坏。
(2)当电阻
R
g
2
R_{g2}
Rg2 增大时,
U
G
S
Q
U_{GSQ}
UGSQ 减小,
I
D
Q
I_{DQ}
IDQ 减小,
U
D
S
Q
U_{DSQ}
UDSQ 增大,
∣
A
˙
u
∣
|\dot A_u|
∣A˙u∣ 减小。由此说明,在
R
d
R_d
Rd 和
R
L
R_L
RL 不变的情况下,调整电路参数增大
I
D
Q
I_{DQ}
IDQ(即增大
U
G
S
Q
U_{GSQ}
UGSQ)是增高电路电压放大倍数的有效方法。需要注意的是,在调解
R
g
2
R_{g2}
Rg2 时,要始终保证场效应管工作在恒流区(即满足
U
D
S
>
U
G
S
−
U
G
S
(
t
h
)
U_{DS}>U_{GS}-U_{GS(th)}
UDS>UGS−UGS(th)),即保证电路不失真。
(3)由
U
G
S
(
t
h
)
≈
2.1
V
U_{GS(th)}\approx2.1\,\textrm V
UGS(th)≈2.1V、
I
D
O
≈
247
mA
I_{DO}\approx247\,\textrm{mA}
IDO≈247mA 和公式
g
m
=
2
U
G
S
(
t
h
)
I
D
O
⋅
I
D
Q
g_m=\displaystyle\frac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}\cdot I_{DQ}}
gm=UGS(th)2IDO⋅IDQ,分别计算出
R
g
2
R_{g2}
Rg2 等于6.0MΩ和6.1MΩ时的
g
m
g_m
gm 分别为14.6mS和11.3mS,因此电压放大倍数为
A
˙
u
=
−
g
m
(
R
d
/
/
R
L
)
≈
−
14.6
×
5
≈
−
73
\dot A_u=-g_m(R_d//R_L)\approx-14.6\times5\approx-73
A˙u=−gm(Rd//RL)≈−14.6×5≈−73
A
˙
u
=
−
g
m
(
R
d
/
/
R
L
)
≈
−
11.3
×
5
=
−
57
\dot A_u=-g_m(R_d//R_L)\approx-11.3\times5=-57
A˙u=−gm(Rd//RL)≈−11.3×5=−57与仿真结果近似。说明共识近似程度很好,也说明仿真对电路的实际调试具有指导意义。