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EJEMPLO FUENTE COMÚN MOSFET –
POLARIZACIÓN:
	 	 :	 2 ;	 1	 ;⁄ 	 0.01	 !
El transistor FET como amplificador: POLARIZACIÓN
Ilustración 1
PASO 1: Para el circuito de AUTO POLARIZACIÓN PROPUESTO se calcula
VGSQ e IDQ.
VGSQ = VG - VS (Ecuación 1);
"#
$
$! % $ &&
25(
100( % 25( && 4 	* +, +-ó/	20
Ilustración 2
2
"1 234 ∗ $6 (Ecuación 3)
Sustituyendo la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1:
"#14 4 7 234$6	* +, +-ó/	40
Ilustración 3
PASO 2: Vamos a suponer que el Mosfet M1 está en saturación:
234 *"869 7 0 			* +, +-ó/	50
Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4, queda:
"#14 4	7( *"#1 7 0 $6	* +, +-ó/	60, ecuación que puede llevarse a
la forma: "#1 % ;"#1 % + 0;
Al resolverla: "#1< 3	 ;	"#1> 0	 .
En el caso de los resultados de la ecuación 6, se descarta la solución en 0
Voltios, ya que de ese lado, el modelo no representa una situación real sobre
opera el MOSFET; como la solución está sobre los 3 Voltios, y éste es mayor a
= 2 Voltios; entonces resulta ser el voltaje en operación entre la
compuerta y la fuente.
PASO 3: Se calcula ?&9.
De la ecuación 4, se despeja ?&9:
3
234 	
4 7 869
$6
4 7 3
1(
1	
PASO 4: calcular &69.
Aplicando la segunda ley de Kirchoff en la malla de salida, queda:
&& 7 234$& 7	"314 7 234$6 0
"314 && 7 234*@3 % $60 	20 7 1 *10( % 1(0 9
PASO 4: comprobando si el mosfet opera en saturación.
&6*6B 0 869 7 3 7 2 1
Comparando &69	&	 &6*6B 0.
&69 9 D	 &6*6B 0 1
El mosfet opera en SATURACIÓN.
Ilustración 4
4
EJEMPLO FUENTE COMÚN MOSFET
DONDE SE USARÁ EL MODELO PI DE
PEQUEÑA SEÑAL:
Ilustración 5
En la ilustración 2, se muestra el cálculo de 234, "314	&	"#14. Con
estos valores es posible calcular los parámetros pi de pequeña señal
del mosfet.
Ilustración 6
5
Ilustración 7
Ilustración 8
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Ilustración 9
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Ejemplo fuente común mosfet versión final

  • 1. 1 EJEMPLO FUENTE COMÚN MOSFET – POLARIZACIÓN: : 2 ; 1 ;⁄ 0.01 ! El transistor FET como amplificador: POLARIZACIÓN Ilustración 1 PASO 1: Para el circuito de AUTO POLARIZACIÓN PROPUESTO se calcula VGSQ e IDQ. VGSQ = VG - VS (Ecuación 1); "# $ $! % $ && 25( 100( % 25( && 4 * +, +-ó/ 20 Ilustración 2
  • 2. 2 "1 234 ∗ $6 (Ecuación 3) Sustituyendo la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1: "#14 4 7 234$6 * +, +-ó/ 40 Ilustración 3 PASO 2: Vamos a suponer que el Mosfet M1 está en saturación: 234 *"869 7 0 * +, +-ó/ 50 Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4, queda: "#14 4 7( *"#1 7 0 $6 * +, +-ó/ 60, ecuación que puede llevarse a la forma: "#1 % ;"#1 % + 0; Al resolverla: "#1< 3 ; "#1> 0 . En el caso de los resultados de la ecuación 6, se descarta la solución en 0 Voltios, ya que de ese lado, el modelo no representa una situación real sobre opera el MOSFET; como la solución está sobre los 3 Voltios, y éste es mayor a = 2 Voltios; entonces resulta ser el voltaje en operación entre la compuerta y la fuente. PASO 3: Se calcula ?&9. De la ecuación 4, se despeja ?&9:
  • 3. 3 234 4 7 869 $6 4 7 3 1( 1 PASO 4: calcular &69. Aplicando la segunda ley de Kirchoff en la malla de salida, queda: && 7 234$& 7 "314 7 234$6 0 "314 && 7 234*@3 % $60 20 7 1 *10( % 1(0 9 PASO 4: comprobando si el mosfet opera en saturación. &6*6B 0 869 7 3 7 2 1 Comparando &69 & &6*6B 0. &69 9 D &6*6B 0 1 El mosfet opera en SATURACIÓN. Ilustración 4
  • 4. 4 EJEMPLO FUENTE COMÚN MOSFET DONDE SE USARÁ EL MODELO PI DE PEQUEÑA SEÑAL: Ilustración 5 En la ilustración 2, se muestra el cálculo de 234, "314 & "#14. Con estos valores es posible calcular los parámetros pi de pequeña señal del mosfet. Ilustración 6