场效应管伏安特性
发布时间:2014/1/21 20:07:40 访问次数:2279
由于结型场效应管的栅极输入电流fG≈0,ULN2003AFWG因此很少应用输入特性曲线。常用的特性曲线有输出特性曲线和转移特性曲线。
输出特性曲线是指在一定的栅极电压UGS作用下,电流fD与UDS之间的关系曲线,可反映漏一源电压UDS对南的影响。场效应管的输出特性曲线如图8-11所示。场效应管的工作状态可划分为四个区域。
①可变电阻区。
可变电阻区位于输出特性曲线的起始部分,表示UDS较小,管子预夹断前,电压UDS与漏极电流fD之间的关系。
在此区域内,有UP<UcS≤O,UDS<UGS一UP。当UGS -定、UDS较小时,UDS对沟道的影响不大,沟道电阻基本不变,fD与UDS之间基本呈线性关系。若IUG。f增加,则沟道电阻增大,输出特性曲线斜率减小。所以,在UDS较小时,源一漏极之间可以看成是一个受%。控制的可变电阻,故称这一区域为可变电阻区。这一特点常使结型场效应管被作为压控电阻而广泛应用。
②饱和区(恒流区、线性放大区)。
当UP<Uos≤0且UDS≥UGS一UP时,N沟道结型场效应管进入饱和区,即图8-11中特性曲线近似水平的部分。它表示管子预夹断后,电压UDS与漏极电流南之间的关系。饱和区的特点是fD几乎不随UDS的变化而变化,fD已趋于饱和,但它受Ucs的控制。沟道电阻增加,fD城小。场效应管作为线性放大器件用时,就工作在饱和区。
图8-11中左边的虚线是可变电阻区与饱和区的分界线,是结型场效应管的预夹断点UDS=UGS - UP的轨迹。显然,预夹断点随Uos的改变而变化,UGS越负,预夹断时的UDS越小。
③击穿区。
管子预夹断后,若UDS继续增大,则当栅一漏极间PN结上的反偏电压UGD增大到使PN结发生击穿时,抽将急剧上升,特性曲线进入击穿区。管子被击穿后再不能正常工作。
由于结型场效应管的栅极输入电流fG≈0,ULN2003AFWG因此很少应用输入特性曲线。常用的特性曲线有输出特性曲线和转移特性曲线。
输出特性曲线是指在一定的栅极电压UGS作用下,电流fD与UDS之间的关系曲线,可反映漏一源电压UDS对南的影响。场效应管的输出特性曲线如图8-11所示。场效应管的工作状态可划分为四个区域。
①可变电阻区。
可变电阻区位于输出特性曲线的起始部分,表示UDS较小,管子预夹断前,电压UDS与漏极电流fD之间的关系。
在此区域内,有UP<UcS≤O,UDS<UGS一UP。当UGS -定、UDS较小时,UDS对沟道的影响不大,沟道电阻基本不变,fD与UDS之间基本呈线性关系。若IUG。f增加,则沟道电阻增大,输出特性曲线斜率减小。所以,在UDS较小时,源一漏极之间可以看成是一个受%。控制的可变电阻,故称这一区域为可变电阻区。这一特点常使结型场效应管被作为压控电阻而广泛应用。
②饱和区(恒流区、线性放大区)。
当UP<Uos≤0且UDS≥UGS一UP时,N沟道结型场效应管进入饱和区,即图8-11中特性曲线近似水平的部分。它表示管子预夹断后,电压UDS与漏极电流南之间的关系。饱和区的特点是fD几乎不随UDS的变化而变化,fD已趋于饱和,但它受Ucs的控制。沟道电阻增加,fD城小。场效应管作为线性放大器件用时,就工作在饱和区。
图8-11中左边的虚线是可变电阻区与饱和区的分界线,是结型场效应管的预夹断点UDS=UGS - UP的轨迹。显然,预夹断点随Uos的改变而变化,UGS越负,预夹断时的UDS越小。
③击穿区。
管子预夹断后,若UDS继续增大,则当栅一漏极间PN结上的反偏电压UGD增大到使PN结发生击穿时,抽将急剧上升,特性曲线进入击穿区。管子被击穿后再不能正常工作。
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