Circuito Amplificador de Fonte Comum FET

Circuito Amplificador de Fonte Comum FET

O circuito amplificador FET de fonte comum é um dos mais comumente usados, fornecendo ganho de corrente e tensão junto com uma impedância de entrada e saída satisfatória.

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Nosso tutorial sobre FET, projeto de circuito de transistor de efeito de campo inclui:
Noções básicas de design de circuitos FET | Configurações de circuito | Fonte comum | Seguidor de dreno/fonte comum FET | Portão comum

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A configuração FET de fonte comum é provavelmente a mais amplamente usada de todas as configurações de circuito FET para muitas aplicações, fornecendo um alto nível de desempenho geral.

O circuito de fonte comum fornece níveis médios de impedância de entrada e saída. Tanto o ganho de corrente quanto o de tensão podem ser descritos como médios, mas a saída é o inverso da entrada, ou seja, mudança de fase de 180°. Isso fornece um bom desempenho geral e, como tal, é frequentemente considerada a configuração mais usada.

Configuração de fonte comum FET mostrando como a fonte é comum aos circuitos de entrada e saída
Configuração do circuito FET de fonte comum

Resumo das características do amplificador FET de fonte comum

A tabela abaixo apresenta um resumo das principais características do amplificador de fonte comum.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DO AMPLIFICADOR DE FONTE
PARÂMETROCARACTERÍSTICAS DO AMPLIFICADOR
Ganho de tensãoMédio
Ganho atualMédio
Ganho de potênciaAlto
Relação fase de entrada/saída180°
Resistência de entradaMédio**
Resistência de saídaMédio

** Nota: a resistência de entrada de um FET em si é muito alta devido ao fato de que praticamente não consome corrente.

Circuito típico de amplificador de fonte comum

O circuito abaixo mostra um amplificador de fonte comum típico com o bias, bem como os capacitores de acoplamento e bypass incluídos.

Amplificador de fonte comum FET básico mostrando arranjos de polarização e os capacitores de desvio e acoplamento
Amplificador de fonte comum FET básico

O sinal de entrada entra via C! – este capacitor garante que o gate não seja afetado por nenhuma tensão DC proveniente dos estágios anteriores. O resistor R1 mantém a porta no potencial de terra. O valor de T pode ser tipicamente em torno de 1 MΩ. O resistor R2 desenvolve uma tensão através dele mantendo a fonte acima do potencial de terra. C2 atua como um capacitor de desvio para fornecer ganho adicional em CA.

O resistor R3 desenvolve a tensão de saída através dele e C3 acopla o AC ao próximo estágio enquanto bloqueia o DC.

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