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.
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 | |
---|---|
PARÂMETRO | CARACTERÍSTICAS DO AMPLIFICADOR |
Ganho de tensão | Médio |
Ganho atual | Médio |
Ganho de potência | Alto |
Relação fase de entrada/saída | 180° |
Resistência de entrada | Médio** |
Resistência de saída | Médio |
** 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.
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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