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Polarizacion y aplicación del transistor JFET

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by

EMIL COLIN

on 29 April 2016

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Transcript of Polarizacion y aplicación del transistor JFET

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Polarización y aplicación del transistor JFET

Hay 3 tipos de polarizacion a un JFET
Polarización fija
Polarización fija o de compuerta
Autopolarización
Polarización por divisor de voltaje
Polarización por divisor de voltaje
El punto donde las dos curvas se intersectan es la solución común a la configuración (conocido como punto estático de operación)
Configuración de autopolarización.

La configuración de autopolarización elimina la necesidad de tener dos fuentes de
cd. El voltaje controlador de compuerta-fuente se determina ahora por el voltaje a través de un resistor RS introducido en la terminal de la fuente de la configuración, como se muestra en la figura 12

Autopolarizacion
El resistor RG, se puede reemplazar por un equivalente de corto circuito ya que IG = 0 A.
El resultado es que la corriente a través de RS es la corriente de fuente, pero
IS = ID y
VRS = IDRS

Para la malla, encontramos que

-VGS - VRS = 0

VGS = -VR

VGS = -IDRS

Advierta en este caso que VGS es una función de la corriente de salida ID y no un valor de magnitud constante como ocurre para la configuración de polarización fija.


Debido a que IG = 0 A, la ley de corriente de Kirchhoff
requiere que IR1 = IR2 y que el circuito equivalente en serie pueda utilizarse para encontrar el nivel de VG. El voltaje a través de R2 es igual a VG.
Parámetros comerciales de los transistores JFET:
IDDS Corriente máxima qu puede circular por el transistor.
VP Tensión de estrangulamiento del canal.
BVDS Tensión de ruptura entre fuente y drenaje. Tensiones más
altas provocan un fuerte incremento de ID.
BVDS Tensión de ruptura entre la compuerta y la fuente. Tensiones mayores provocan una conducción por avalancha en la unión.

Para todas las configuraciones tener en cuenta
Configuración de polarización fija
Análisis del circuito
Considerando que:

Se obtiene un circuito equivalente
Se aplica LVK y se obtiene:
VGS=-VGG
Se aplica la ecuación de
Shockley para obtener ID.

Por último se obtiene
Análisis gráfico
Teniendo en cuenta que V_GS=V_p/2 dará un
resultado para IDSS/4 se obtiene la siguiente gráfica.

Ejemplo
Calcular VGSQ, IDQ, VDS

¡GRACIAS!
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