amplificadores mosfet en fuente comun

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Melissa Montero Bonilla Pedro Alpízar Salas Ricardo Montero Ruiz AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

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AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN. Melissa Montero Bonilla Pedro Alpízar Salas Ricardo Montero Ruiz Marco Madrigal Solano. INFORMACION GENERAL. También conocido como amplificador de fuente a tierra. Es una de las configuraciones más utilizadas. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Melissa Montero Bonilla

Pedro Alpízar Salas Ricardo Montero

RuizMarco Madrigal

Solano

AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Page 2: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

INFORMACION GENERAL

• También conocido como amplificador de fuente a tierra.

• Es una de las configuraciones más utilizadas.

• Se garantiza una tierra de señal o tierra de ac mediante un condensador de desvío o derivación para señales pequeñas.

• A menor frecuencia, menos efectivo es el condensador de derivación.

Page 3: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

INFORMACION GENERAL

• Se aproxima que el condensador de desvió es un corto circuito para la señal de ac.

• La polarización en CD del MOSFET se mantiene constante mediante el uso de condensadores de acople.

• Debe escogerse un valor de capacitancia tal que permita el paso de todas las frecuencias de señal de interés.

Page 4: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

INFORMACION GENERAL

• La carga puede tratarse de un resistor de carga real o la entrada a otro amplificador.

• Para el análisis se utiliza el modelo de pequeña señal.

• El amplificador es unilateral por lo que:

osal

ient

RR

RR

Page 5: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

CIRCUITO BASICO

• Normalmente las capacitancias utilizadas son del orden de

Condensadores de acople

Condensador de desvío

F

Page 6: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

OTROS DISEÑOS DEL AMPLIFICADOR CS.

• La implementación de RF le proporciona mayor estabilidad al circuito ante cambios en ID.

DSFG

GGS V

RR

RV

DSGS VV

Page 7: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA

• Mediante RF se puede apartar el punto de operación del borde de la región de saturación.

Page 8: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

ANALISIS EN PEQUEÑA SEÑAL

• Como es conocido el MOSFET es una fuente de corriente controlada por voltaje esta fuente entrega en razón de la transconductancia

• Circuito podría ser cambiado, remplazando únicamente el transistor por esta fuente dependiente de corriente, esta fuente de corriente trae con ella una resistencia alta r0 en paralelo

Page 9: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

ANALISIS EN PEQUEÑA SEÑAL

• Del modelo se puede observar que la ganancia de voltaje esta dado por

• Pero debido a que esto es solo para un voltaje en circuito abierto, pero si se muestra con resistencia de carga el cual es:

• Y su ganancia general estará dada por:

Dmv RrgA ||0

LDmseñalG

Gv RRrg

RR

RG ||||0

LDmv RRrgA ||||0

Page 10: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

ANALISIS EN PEQUEÑA SEÑAL

• Como se muestra a continuación el circuito se puede ver como:

• Ya analizando el circuito en el modelo de pequeña señal del MOSFET con esto se desprenden las siguientes ecuaciones:

ig = 0

Rent =RG

Page 11: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Tomado del libro Circuitos Microelectrónicos

(Ejercicios 4.30)

EJEMPLO

Page 12: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Considere el circuito de la figura para el caso en que :

• VDD=VSS=10V

• I=0.5mA

• RG=4,7MΩ

• RD=15kΩ

• Vt=1,5V

• k'n(W/L)=1mA/V².

Encuentre Vov, VGS,VG y VD. Además calcule los valores de gm y ro, cuando VA=75V.

Page 13: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

• ID es igual a la corriente indicada por la fuente de corriente.

• La corriente gate es cero, por tanto no habrá caída de tensión en RG

ID=I

IG=0A

Page 14: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Para obtener VoV:

ovk'n(W/L)VDI 2

1

k'n(W/L)DI

ovV2

)1(

)5.0(22mAV

mAovV

VovV 1

Page 15: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

• Para obtener VGS:

• Como el voltaje en gate es 0V, el voltaje de source corresponde a - VGS

VtVV GSov

tovGS VVV VVVGS 5.11 VVGS 5.2

VS=-2.5VVGS=2.5V

Page 16: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

• Para obtener VD:

DDDDD IRVV

)5.0(1510 mAkVVD

VVD 5.2

VD=2.5V

Page 17: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN
Page 18: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

• Circuito equivalente

• Donde gm se obtiene:

• Y la ro es:

ovk'n(W/L)Vgm

)1(/1 2 VVmAgm

VmAgm /1

D

Ao I

Vr

mA

Vro 5.0

75

kro 150

Page 19: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Tomado del libro Circuitos Microelectrónicos

(Ejercicios 4.32)

EJEMPLO

Page 20: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Considerando un amplificador CS basado en el ejemplo anterior, se realiza dos diferentes análisis primero sin tomar en cuenta a ro

Page 21: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Del análisis anterior se conoce que:

IG = 0 A

ID = I =0.5 mA

VOV = 1 V

VS = -2.5 V

Page 22: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Además se calculó:gm = 1 mA/V

r0 = 150 kΩ

De lo que pueden extraerse los modelos propuestos

Page 23: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Sin ro:Dado que el circuito es unidireccional:

Su ganancia de voltaje en circuito abierto está dada por:

Y su resistencia de salida se puede obtener:

Page 24: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Con ro:• Dado que el circuito es unidireccional:

• Su ganancia de voltaje en circuito abierto está dada por:

• Y su resistencia de salida se puede obtener:

Ejercicio 4.32

Page 25: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Por último se solicita determinar la ganancia general de voltaje, para el caso en que:

RSEÑAL=100kΩ

RL=15kΩ

Page 26: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

Ejercicio 4.32

Tomando en cuenta la resistencia r0 y los valores dados:

RSEÑAL = 100kΩ RL = 15kΩ

Se obtiene la ganancia general de voltaje:

Page 27: AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN

De esta forma si VSEÑAL es una senoide de 0.4 VPICO-PICO

La señal V0 que se obtiene en la salida es una senoide de 2.8 Vpico-pico desfasada 180º y superpuesta en un voltaje de +2.5 V de drenaje de DC

Ejercicio 4.32