Transistor de Efeito de Campo MOS (MOSFET) – Parte III

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Eletroˆ nica Ba´ sica e Instrumentac¸ a˜ o
Transcrição da apresentação:

Transistor de Efeito de Campo MOS (MOSFET) – Parte III Jadsonlee da Silva Sá Jadsonlee.sa@univasf.edu.br www.univasf.edu.br/~jadsonlee.sa

Modelos Equivalentes de Circuitos para Pequenos Sinais MOSFET  Se comporta como uma fonte de corrente controlada por tensão. Entrada - vgs  Saída – gmvgs. Resistência de entrada  Muita alta. Resistência de saída (Vista do dreno)  Muito alta (supomos que ele é infinita). Na análise, fontes de tensão contínua são substituídas por curtos, e fontes de corrente contínua por circuito aberto.

Modelos Equivalentes de Circuitos para Pequenos Sinais Considerando que a corrente no dreno depende linearmente de vDS – Modelada pela resistência finita ro entre o dreno e a fonte. Modelo π.

Modelos Equivalentes de Circuitos para Pequenos Sinais Modelo Equivalente T.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificadores a serem estudados: Fonte comum e fonte comum com resistência de fonte; Porta comum; Dreno comum. Estrutura básica.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum. Amplificador mais utilizado. Amplificador Sinal de saída - Carga. Sinal a ser amplificado. Na faixa de μF. Terra para sinal ac.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum. Determinando as características do amplificador FC. Resistências de entrada (Rin) e saída (Rout). Fazendo vsig = 0.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum. Ganho de tensão do amplificador (Av) e em circuito aberto (Avo).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum. Ganho de tensão total da fonte de sinal até a carga (Gv).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum. Resumindo... Resistência de entrada muito alta. Resistência de saída relativamente alta. Ganho de tensão relativamente alto.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte. Devido a resistência em série com a fonte, a análise torna-se mais simples utilizando o modelo T. ro foi omitido (sem prejuízo) para simplificar a análise.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte. Resistência de entrada (Rin). Inclusão de RS. RS controla a amplitude de vgs.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte. Inclusão de RS. RS reduz id de um fator (1 + gmRS) Resistência de saída Rout.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte. Ganho de tensão do amplificador (Av) e de circuito aberto (Avo).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com Resistência de Fonte. Ganho total (Gv).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Fonte Comum com resistência de fonte. Resumindo... Resistência de entrada muito alta. Resistência de saída relativamente alta. Ganho de tensão é reduzido – Inclusão de RS.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Porta Comum. Saída Entrada

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Porta Comum. Resistências de entrada (Rin) e saída (Rout). gm é da ordem de 1mA/V (Rin da ordem de 1KΩ)  Resistência de entrada relativamente baixa. Para evitar uma perda significativa da amplitude do sinal de entrada, Rsig « 1/gm.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Porta Comum. Ganho de tensão do amplificador (Av) e de circuito aberto (Avo). Amplificador não-inversor.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Porta Comum. Ganho total de tensão (Gv).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Porta Comum. Resumindo... Resistência de entrada relativamente baixa. Resistência de saída baixa. Não inversor. Ganho de tensão é reduzido com relação aos anteriores. Devido a baixa resistência de entrada, pode ser utilizado como um amplificador de corrente.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Dreno Comum ou Seguidor de Fonte. Entrada Saída

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Dreno Comum ou Seguidor de Fonte. Resistências de entrada (Rin) e saída (Rout). Fazendo vsig=0, temos que vg=0. Rout é relativamente baixo.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Dreno Comum ou Seguidor de Fonte. Ganho de tensão do amplificador (Av) e de circuito aberto (Avo). Amplificador não-inversor.

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Dreno Comum ou Seguidor de Fonte. Ganho total de tensão (Gv).

Amplificadores MOS de Estágio Simples Amplificador Dreno Comum ou Seguidor de Fonte. Resumindo... Resistência de entrada muito alta. Resistência de saída relativamente baixa. Não inversor. Ganho de tensão próximo da unidade.