使用N溝JFET的源極跟隨器開關電路
發布時間:2012/8/22 20:09:21 訪問次數:3304
圖9.9是使用N溝JFET的源極SN74HC4066N跟隨器型開關電路。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VO=1.6V,當VI+5V時vVO=+5V。這表明它是在進行開關動作。
這介電路中的輸入輸出相位同相,表現出源極跟隨器電路的性質。在1MHz的高頻下仍然能夠正常地進行開關動作,表現出源極跟隨器電路的高速特性,具有非常快的開關速度。之所以在Vi一OV時vo≠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。在開關電路中也是一樣,源極電位保持一定的VGS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JD與V GS的平衡點在VGS=-1.6V,ID=0.34mA(=1.6V/4.7k\Q)處。
當v1=+5V時,源極電位也應該比柵極電位(=+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SN74HC4066N跟隨器型開關電路。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VO=1.6V,當VI+5V時vVO=+5V。這表明它是在進行開關動作。
這介電路中的輸入輸出相位同相,表現出源極跟隨器電路的性質。在1MHz的高頻下仍然能夠正常地進行開關動作,表現出源極跟隨器電路的高速特性,具有非常快的開關速度。之所以在Vi一OV時vo≠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。在開關電路中也是一樣,源極電位保持一定的VGS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JD與V GS的平衡點在VGS=-1.6V,ID=0.34mA(=1.6V/4.7k\Q)處。
當v1=+5V時,源極電位也應該比柵極電位(=+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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