和双极型三极管相比.docx

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1、与双极型三极管相比:双极型三极管只有两种用途:①一是当作电流控制器件用来组成放大电路;②二是在数字电路中用做开关元件。3、学习方法场效应管是代替双极型三极管的一个性能更好的三极管,所以在学习的过程中一定要与双极型三极管来对比,不能当作一个全新的器件来学习。在学习这部分内容之前,先了解场效应管的作用,场效应管的应用与双极型三极管基本相同,只是场效应管的输入电阻比较大,性能指标更好些,学习中不要把场效应管与双极型三极管割裂开来,应注意比较它们的相同点和不同点。可以这样类比:栅极与基极对应,漏极与集电极对应,源极与发射极对应。场效应管又叫做单极型三极管,共有三种用途

2、:一是当作压控可变电阻,即非线性电阻来使用;二是当作电压控制器件用来组成放大电路;三是在数字电路中用做开关元件。双极型三极管只有两种用途:一是当作电流控制器件用来组成放大电路;二是在数字电路中用做开关元件。4、再次强调电压参考方向和电流参考方向的约定问题教材中的场效应管的特性曲线是在某种参考方向的约定下得出的,但是教材中没有强调这个问题,教材的编写认为学生对电路的理解已经很到位,但是实际情况并非如此。所以在此必须再次特别强调这个问题。5、场效应管的分类:JFET和IGFET。JFET又分N沟道JFET和P沟道JFET。IGFET主要是MOSFET,N沟道增强型

3、、N沟道耗尽型、P沟道增强型、P沟道耗尽型。6、JFET的工作原理:学习中不要把场效应管与双极型三极管割裂开来,应注意比较它们的相同点和不同点。可以这样类比:栅极与基极对应,漏极与集电极对应,源极与发射极对应。以N沟道JFET为例,按照如下的思路来讲解:(1)电压源VGS和电压源VDS都不起作用,电压值均为0;(2)只有电压源VGS起作用,电压源VDS的电压值为0;(3)只有电压源VDS起作用,电压源VGS的电压值为0;(4)电压源VGS和电压源VDS同时起作用。在给出各种情况下的结型场效应管的工作状态时,同时画出对应的输出特性曲线。强调电压源VGS的真实方向

4、,电压源VGS让PN结处于反偏状态,所以VGS为一个负数。电压源VGS控制导电沟道的宽窄,从而改变导电沟道的电阻,再控制漏极电流的大小,体现了电压对电流的一个控制能力,可以组成放大电路。在使用课件过程中,请主义不同的电压源和其对应产生的PN结使用不同颜色的线条给出,对应关系一目了然。6.1VDS=0伏、VGS=0伏时JFET的工作状态这种情况下两个PN结处于零偏置状态,它们中间的区域是导电沟道。而且导电沟道从漏极到源极平行等宽。用画有黑色的斜线的区域表示达到动态平衡时的PN结。如图1所示。这时导电沟道的电阻记为R1。图1VDS=0伏、VGS=0伏时JFET的工

5、作状态6.2当VDS=0伏时分别讨论VGS分别为-1伏和Vp时JFET的工作状态1)VDS=0伏、│VGS│逐渐增加VGS=-1伏图2VDS=0伏、VGS=-1伏时JFET的工作状态如图2所示。画有黑色的左斜线的区域所表示的PN结是没有外加电压源时自然形成的。外加电压源VGS使PN结处于反偏状态,PN结的宽度增加,增加的这一部分用画有红色的右斜线的区域来表示。同时将电压源VGS也画成红色,电压源的符号和其产生的PN结均画成红色,对应关系一目了然(因为黑白图无法表示出颜色,所以在图2中用文字加以说明)。此时导电沟道从漏极到源极平行等宽,但比没有电压源VGS作用时

6、的导电沟道要窄一些。这时的导电沟道的电阻用R2表示。R2要大于R1。2)VDS=0伏、│VGS│逐渐增加至VGS=Vp当│VGS│逐渐增加至VGS=Vp时(不妨取Vp=-3伏),由VGS产生的PN结左右相接,使导电沟道完全被夹断。这时的结型场效应管处于截止状态。如图3所示。Vp是结型场效应管的一个参数,称为夹断电压。不同管子的夹断电压的值是不同的。图3VDS=0伏、VGS=Vp时JFET的工作状态3)VDS=0伏、│VGS│继续增加结型场效应管进入击穿状态VGS增加使PN结上的反偏电压超过V(BR)DS时,结型场效应管将进入击穿状态。6.3当VGS=0伏时分别

7、讨论VDS由小变大的过程中JFET的几种工作状态1)VGS=0伏、VDS的值比较小时如图4所示,在课件中,电压源VDS用蓝色的线条表示,由它产生的PN结也对应的用蓝色的线条表示(在图4中用文字来说明)。因为VGS=0伏,所以VGS对PN结的宽度没有影响,如前所述,此时导电沟道最宽,相应的等效电阻为R1。电压源VDS使电流沿导电沟道从漏极流向源极,从而引起漏极到源极的导电沟道上有电位降,VDS给PN结施加的是一个反偏电压,靠近漏极的区域反偏电压大,靠近源极的区域反偏电压小,导电沟道不再是上下平行等宽,而是上窄下宽。当VDS比较小时,导电沟道不会被夹断。在导电沟道

8、没有被夹断之前,可以近似地认为导电沟道

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