Penguat Transistor efek medan

SAAT INI - Penguat Transistor efek-medan

Penguat Transistor efek medan

Dalam bab ini, kami memparalelkan pendekatan yang kami gunakan untuk transistor BJT, kali ini berkonsentrasi pada transistor efek medan. Setelah mempelajari materi ini, Anda akan

  • Memahami perbedaan antara FET dan BJT.
  • Pelajari perbedaan antara berbagai bentuk FET.
  • Ketahui cara bias FET untuk operasi linier.
  • Memahami model sinyal kecil dan cara menggunakannya.
  • Mampu menganalisis sirkuit penguat FET.
  • Mampu merancang sirkuit penguat FET untuk memenuhi spesifikasi.
  • Memahami bagaimana program simulasi komputer memodelkan FET.
  • Ketahui bagaimana FET dibuat sebagai bagian dari sirkuit terpadu.
PENGANTAR

Modern transistor efek medan (FET) diusulkan oleh W. Shockley pada tahun 1952, berbeda dengan BJT. FET adalah pembawa mayoritas alat. Pengoperasiannya tergantung pada penggunaan voltase yang diterapkan untuk mengontrol pembawa mayoritas (elektron masuk n-jenis bahan dan lubang p-type) di saluran. Tegangan ini mengontrol arus di perangkat melalui medan listrik.

Transistor efek medan adalah perangkat tiga terminal, tetapi berbeda dengan transistor bipolar, itu adalah tegangan di dua terminal yang mengontrol arus yang mengalir di terminal ketiga. Tiga terminal dalam FET adalah menguras, sumber dan gerbang.

Dalam membandingkan FETs dengan BJTs, kita akan melihat bahwa menguras (D) analog dengan pengumpul dan sumber (S) analog dengan emitor. Kontak ketiga, sang gerbang (G), analog dengan basis. Sumber dan pembuangan FET biasanya dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi operasi transistor.

Kami membahas dua kelas FET secara terperinci, ini adalah persimpangan FET (JFET) dan FET semikonduktor logam-oksida (MOSFET).

Bab ini dimulai dengan diskusi tentang karakteristik MOSFET dan JFET dan perbandingan karakteristik ini. Kami kemudian memeriksa cara-cara menggunakan perangkat ini di sirkuit, dan teknik untuk membiasakan berbagai konfigurasi penguat.

Ketika kami memeriksa teknik analisis secara rinci, kami menyajikan model simulasi komputer. Ini diikuti oleh bagian-bagian terperinci yang membahas teknik analisis dan metodologi desain.

Bab ini diakhiri dengan diskusi singkat tentang perangkat khusus lainnya.

Simulator rangkaian TINA dan TINACloud, yang mendukung sumber daya ini, mencakup banyak model dan rangkaian simulasi komputer MOSFET dan JFET yang canggih yang akan digunakan untuk simulasi rangkaian.