使用N溝JFET的源極跟隨器開關(guān)電路
發(fā)布時間:2012/5/28 19:32:36 訪問次數(shù):1098
圖9.9是使用N溝JFET的源極跟LXT384LE隨器型開關(guān)電路。這個電路中為了使源極跟隨器獲得直流增益取掉了耦合電容,也取掉了柵極偏置電阻。但是為了在沒有輸入信號時能夠固定柵極電位,保留了電阻RG(圖9.9中固定接地)。
照片9.7是給圖9.9的電路輸入1MHz、OV/+5V方波時的輸入輸出波形。這個電路中當(dāng)vi=OV時穢VO=1.6V,當(dāng)vi=+5V時u=+5V。這表明它是在進行開關(guān)動作。
這個電路中的輸入輸出相位同相,表現(xiàn)出源極跟隨器電路的性質(zhì)。在1MHz的高頻下仍然能夠正常地進行開關(guān)動作,表現(xiàn)出源極跟隨器電路的高速特性,具有非?斓拈_關(guān)速度。之所以在v=OV時‰≠OV,是由于JFET所具有的耗盡特性。
從第4章實驗性JFET源極跟隨器電路中知道,源極電位保持一定的VGS值并追隨著柵極電位。在開關(guān)電路中也是一樣,源極電位保持一定的VG。值并追隨柵極電位。
由于N溝JFET的耗盡特性(參見圖9.3的傳輸特性),源極電位比柵極電位高。所以如照片9.7所示,當(dāng)Vi—OV時源極電位也比柵極電位高1.6V(指示的電位)。這就是說傳輸特性曲線上ID與VGS的平衡點在VGS=-1.6V,ID=0.34mA(一1.6V/4.7kQ)處。
當(dāng)Vi=+5V時,源極電位也應(yīng)該比柵極電位(=+5V)高。不過因為不能高于電源電壓,所以源極電位是+5V(實際的電路中,如照片9.5所示,其值略低于+5V)。
圖9.9是使用N溝JFET的源極跟LXT384LE隨器型開關(guān)電路。這個電路中為了使源極跟隨器獲得直流增益取掉了耦合電容,也取掉了柵極偏置電阻。但是為了在沒有輸入信號時能夠固定柵極電位,保留了電阻RG(圖9.9中固定接地)。
照片9.7是給圖9.9的電路輸入1MHz、OV/+5V方波時的輸入輸出波形。這個電路中當(dāng)vi=OV時穢VO=1.6V,當(dāng)vi=+5V時u=+5V。這表明它是在進行開關(guān)動作。
這個電路中的輸入輸出相位同相,表現(xiàn)出源極跟隨器電路的性質(zhì)。在1MHz的高頻下仍然能夠正常地進行開關(guān)動作,表現(xiàn)出源極跟隨器電路的高速特性,具有非?斓拈_關(guān)速度。之所以在v=OV時‰≠OV,是由于JFET所具有的耗盡特性。
從第4章實驗性JFET源極跟隨器電路中知道,源極電位保持一定的VGS值并追隨著柵極電位。在開關(guān)電路中也是一樣,源極電位保持一定的VG。值并追隨柵極電位。
由于N溝JFET的耗盡特性(參見圖9.3的傳輸特性),源極電位比柵極電位高。所以如照片9.7所示,當(dāng)Vi—OV時源極電位也比柵極電位高1.6V(指示的電位)。這就是說傳輸特性曲線上ID與VGS的平衡點在VGS=-1.6V,ID=0.34mA(一1.6V/4.7kQ)處。
當(dāng)Vi=+5V時,源極電位也應(yīng)該比柵極電位(=+5V)高。不過因為不能高于電源電壓,所以源極電位是+5V(實際的電路中,如照片9.5所示,其值略低于+5V)。
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