使用P沟JFWT的源极跟随器
使用P沟JFWT的源极跟随器
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2023-09-20 16:36:09127
源极跟随器电路参数讲解(2)
针对上一篇提到的当负载值减小,导致输出波形失真的问题。还有一个办法是用P沟道JFET替代源极跟随器电路中的Rs。这也被称为推挽源极跟随器。
2023-08-31 10:29:57254
一文详解源跟随器
在共源放大器和源跟随器中,输入信号都是加在MOS管的栅极。我们也可以把输入信号加在MOS管的源端。共漏级在源端接受输入,在漏端产生输出。栅极接一个直流电压,以便建立适当的工作条件。在另一种方法中,M1管用一个恒流源来偏置,信号通过电容耦合到电路。
2023-04-26 11:30:503207
源跟随器作为缓冲器的使用
对于共源级的分析指出,在给定的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使增益的损失小到可以忽略不计,需要在放大器的后面放置一个“缓冲器”。源跟随器(也可以称为共源级放大器)就可以起到一个电压缓冲器的作用。
2023-04-26 11:24:251806
射极跟随电路的参数设计
射极跟随电路的原理图在上一节我们已经通过理论分析大致画了出来。接下来求从“设计的角度”出发,思考射极跟随电路的原理。不但需要计算各器件的参数,还要进行参数调试。而一些参数互相制约,调参数时会感觉到“牵一发而动全身” 。
2023-04-21 15:30:33504
射极跟随器仿真设计
在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射极和地之间输出,集电极交流等效接地,所以,集电极是输入 /输出信号的公共端, 故称为共集电极电路。又由于该电路的输出电压是跟随输入电压变化的,所以又称为射极跟随器。
2023-04-17 17:31:56891
CMOS源电阻及其对源极跟随器增益的影响
CMOS源跟随器很难使用CMOS器件进行设计,因为与双极结型晶体管(BJT)相比,CMOS器件的跨导较低。因此,非常规跟随器必须设计为提供接近1的增益。相比之下,简单共漏极跟随器的增益远小于1。然而
2023-03-08 16:27:00999
MOSFET的源极主要作用
在N沟道MOSFET中,源极为P型区域,而在P沟道MOSFET中,源极为N型区域。在MOSFET的工作中,源极是控制栅极电场的参考点,它是连接到源极-漏极之间的电路,电流会从源极流入器件。通过改变栅极和源极之间的电压,可以控制源极和漏极之间的电流流动。
2023-02-21 17:52:551582
射极跟随器电路图及波形分析
在共射极放大电路基础上,去掉集电极电阻,输出信号从射极引出,就构成了射极跟随器。此电路的特点是放大倍数是1,输出阻抗低,经常放在放大电路的中间级或者输出极用于阻抗调节。
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采用N沟JFET与PNP型三极管的放大电路设计
下图是一个采用N沟JFET与一只PNP型三极管组合而成的一个放大电路,原理上采用输入阻抗高的FET作为源极接地的放大电路,第二级采用提高放大倍数的三极管共发射极电路。电路的总增益通过输出向初级源极施加的反馈来决定。
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有无驱动器源极引脚的差异和效果
在上一篇文章中,我们通过工作原理和公式了解了有无驱动器源极引脚的差异和效果。有驱动器源极引脚的MOSFET可以消除源极引脚的电感带来的影响,从而可降低开关损耗。在本文中,我们将通过双脉冲测试来确认驱动器源极引脚的效果。
2022-06-15 16:06:202675
源极跟随器的特点_源极跟随器的电路
与双极型晶体管(三极管)的射极跟随器相比,源极跟随器的输出阻抗非常低,特别适合于电动机、扬声器等重负载(阻抗低的负载)的驱动,同时MOSFET普遍功率比较大,具有很好的抗热击穿性能。
2019-12-30 09:20:1231692
射极跟随器应用及原理
T2处于射极跟随状态,其将输入级T1和输出级T3相互隔开,减弱了T1和T3的相互影响,并且由于T2具有的电压跟随特性,使得T2的加入对电路的工作状态没有影响。因此,此时T2所起的作用是缓冲、隔离前后级的相互干扰,保证电路的正常工作。
2019-07-16 09:14:3126811
射极跟随器的作用及参数确定
共射放大电路有一些缺点:输出阻抗比较高,容易受到负载所接的电路的影响。因此在实际使用时,必须强化输出即降低输出阻抗。射极跟随器输出阻抗低,容易驱动电机和扬声器等阻抗低的负载电路。
2019-07-16 09:06:5726796
N沟MOS管与P沟MOS管的区别,助厂家更好选择MOS管!
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