Fixed-Bias Configuration of JFET (Graphical Approach)
Summary
TLDRIn diesem Video wird der Betriebspunkt eines N-Kanal-JFETs mithilfe des grafischen Verfahrens ermittelt. Der Prozess beginnt mit der Einführung der Shockley-Gleichung, gefolgt von drei Szenarien, um verschiedene Punkte zu bestimmen. Anschließend werden die Punkte auf einem Diagramm dargestellt, und die Transferkennlinie wird gezeichnet. Schließlich wird der Betriebspunkt durch eine vertikale Linie für die feste Gate-Source-Spannung auf der X-Achse gefunden, und der entsprechende Drainstrom wird abgelesen. Das Video bietet eine klare Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Bestimmung des Betriebspunkts eines JFETs durch grafische Methode.
Takeaways
- 😀 Die erste Methode zur Bestimmung des Arbeitspunktes eines N-Kanal-JFET ist die mathematische Methode, die bereits in der letzten Vorlesung behandelt wurde.
- 😀 Eine alternative Methode zur Bestimmung des Arbeitspunktes ist die graphische Methode, die in dieser Vorlesung verwendet wird.
- 😀 Die Shockley-Gleichung für den JFET lautet: ID = IDSS * (1 - VGS / VP)^2.
- 😀 Im ersten Fall (VGS = 0) ergibt sich der Drainstrom ID = IDSS, was den ersten Punkt auf der Kurve bildet.
- 😀 Im zweiten Fall (ID = 0) ergibt sich VGS = VP, was den zweiten Punkt auf der Kurve bildet.
- 😀 Im dritten Fall (VGS = VP/2) ergibt sich der Drainstrom ID = IDSS/4, was den dritten Punkt auf der Kurve bildet.
- 😀 Die drei Punkte P1 (0, IDSS), P2 (VP, 0) und P3 (VP/2, IDSS/4) werden auf der graphischen Darstellung der Transferkennlinie verwendet.
- 😀 Die Transferkennlinie stellt den Zusammenhang zwischen dem Drainstrom ID (y-Achse) und der Gate-Source-Spannung VGS (x-Achse) dar.
- 😀 Für eine spezifische JFET-Kennlinie werden IDSS = 8 mA und VP = -6 V angenommen, und die x-Achse wird in 6 Teile unterteilt, wobei VP = -6 V den Endpunkt darstellt.
- 😀 Der Betriebspunkt (Q-Punkt) wird durch die Schnittstelle der Transferkennlinie mit einer vertikalen Linie bei -VGG bestimmt, was den spezifischen VGS und ID für den Betriebspunkt ergibt.
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