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文档简介
1、4.1 已知某结型场效应管的IDSS2mA,UGS(off)4V,试画出它的转移特性曲线和输出特性曲线,并近似画出予夹断轨迹。 解:根据方程 逐点求出确定的uGS下的iD,可近似画出转移特性和输出特性;在输出特性中,将各条曲线上uGDUGS(off)的点连接起来,便为予夹断线;如解图4.1所示。解图4.14.2 已知放大电路中一只N沟道场效应管三个极、的电位分别为4V、8V、12V,管子工作在恒流区。试判断它可能是哪种管子(结型管、MOS管、增强型、耗尽型),并说明 、与G、S、D的对应关系。 解:管子可能是增强型管、耗尽型管和结型管,三个极、与G、S、D的对应关系如解图4.2所示。解图4.2
2、 4.3 已知场效应管的输出特性曲线如图4.3所示,画出它在恒流区的转移特性曲线。 图4.3 解:在场效应管的恒流区作横坐标的垂线如解图4.3(a)所示,读出其与各条曲线交点的纵坐标值及UGS值,建立iDf(uGS)坐标系,描点,连线,即可得到转移特性曲线,如解图4.3(b)所示。解图4.34.4 电路如图4.4所示,T的输出特性如图4.3所示,分析当uI4V、8V、12V三种情况下场效应管分别工作在什么区域。解:根据图4.3所示T的输出特性可知,其开启电压为5V,根据图4.4所示电路可知所以uGSuI。当uI4V时,uGS小于开启电压,故T截止。当uI8V时,设T工作在恒流区,根据 输出特性
3、可知iD0.6mA,管压降 uDSVDDiDRd10V因此,uGDuGSuDS2V,小于开启电压, 图4.4说明假设成立,即T工作在恒流区。 当uI12V时,由于VDD 12V,必然使T工作在可变电阻区。4.5 分别判断图4.5所示各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区。图4.5解:(a)可能 (b)不能 (c)不能 (d)可能4.6 已知图4.6(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示。求解电路的Q点和。 图4.6解:(1)求Q点:根据电路图可知, UGSQVGG3V。从转移特性查得,当UGSQ3V时的漏极电流 IDQ1mA 因此管压降 UDSQVDDIDQRD5V。 (2)求电压
4、放大倍数: 4.7 图4.7中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型(如NPN型、PNP型、N沟道结型)及管脚(b、e、c、d、g、s)图4.7解:(a)不能。 (b)不能。 (c)构成NPN型管,上端为集电极,中端为基极,下端为发射极。(d)不能。 (e)不能。 (f)PNP型管,上端为发射极,中端为基极,下端为集电极。 (g)构成NPN型管,上端为集电极,中端为基极,下端为发射极。4.8 设图4.8所示各电路的静态工作点均合适,分别画出它们的交流等效电路,并写出、Ri和Ro的表达式。图4.8解:(1)图示各电路的交流等效电路如解图4.8所示。 (2)各电路、Ri和Ro的
5、表达式分别为图(a) 图(b) 图(c) 图(d) 解图4.84.9 改正图4.9所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共漏接法。 图4.9解:(a)源极加电阻RS。 (b)漏极加电阻RD。 (c)输入端加耦合电容。 (d)在Rg支路加VGG,VDD改为VDD解图4.9改正电路如解图4.9所示。4.10已知图4.10(a)所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图(b)(c)所示。 (1)利用图解法求解Q点; (2)利用等效电路法求解、Ri和Ro 。 图4.10 解:(1)在转移特性中作直线uGSiDRS,与转移特性的交点即为Q点;读出坐标值,得出IDQ1mA,UGSQ2V。如解图4.10(a)所示。解图4.10在输出特性中作直流负载线uDSVDDiD(RDRS),与UGSQ2V的那条输出特性曲线的交点为Q点,UDSQ3V。如解图4.10(b)所示。(2)首先画出交流等效电路(图略),然后进行动态分析。 4.11 已知图4.11(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示。求解电路的Q点和。图4.11解:(1)求Q点:根据电路图可知, UGSQVGG3V。从转移特性查得,当UGSQ3V时的漏极电流 IDQ1mA 因此管压降 UDSQV
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