9
Model Sinyal Kecil FET Rangkaian Ekuivalen AC JFET - Bagian input terbuka (impedansi sangat tinggi). - Bagian output merupakan sumber arus (bergantung nilai g m dan Vgs dan diparalel dengan r ds . Kurva transfer untuk menentukan transkonduktansi (g m ) g m = ∆I D ∆V GS | V DS =konstan g m terkecil saat V GS =V P g m terbesar saat V GS =0 (I D =I DSS ) → g m0

staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132310882/pendidikan/... · Web viewModel Sinyal Kecil FET Rangkaian Ekuivalen AC JFET Bagian input terbuka (impedansi sangat tinggi)

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Model Sinyal Kecil FET

Rangkaian Ekuivalen AC JFET

- Bagian input terbuka (impedansi sangat tinggi).- Bagian output merupakan sumber arus (bergantung nilai gm dan Vgs dan diparalel

dengan rds.

Kurva transfer untuk menentukan transkonduktansi (gm)

gm=∆ I D

∆ V GS|V DS=konstan

gm terkecil saat VGS=VP

gm terbesar saat VGS=0 (ID=IDSS) → gm0

D-MOSFET tipe P dan tipe N:

I D=I DSS(1−V GS

V P)

2

gm merupakan turunan dari ID sehingga:

gm=2 I DSS

|V P| (1−V GS

V P)

gm 0=2 IDSS

|V P|

gm=gm 0(1−V GS

V P)

gm=gm0 √ I D

IDSS

E-MOSFET tipe P dan tipe N

I D=k (V GS−V T )2

gm=2√k I D

Parameter rds

rds=∆ V DS

∆ ID|V DS=konstan

rds=1

yOS

Kurva Karakteristik JFET untuk memntukan parameter rds

ANALISA PENGUAT COMMON SOURCE

Rangkaian Penguat Common Source

Rangkaian Ekuivalen AC penguat Common Source

AV =V o

V i=

− (gmV GS )( rds‖RD )V GS

=−gm (rds‖RD )

AV =−gm RD|rds≫ RD

Zi=RG

Zo=rds‖RD

ANALISA PENGUAT COMMON SOURCE DENGAN RS

Rangkaian Penguat Commond Source dengan RS

Rangkaian Ekuivalen AC Penguat Common Source dengan RS

- rds diabaikanV o=−( gm V GS ) ( RD )

V i=V GS+V S

V i=V GS+( gmV GS ) ( RS )

V i=V GS (1+gm R s)

AV =V o

V i=

− (gmV GS ) ( RD )V GS (1+gm R s )

=−gm RD

1+gm R s

Zi=RG

Zo=RD

- dengan rds

Rangkaian Penguat Common Source

V O−V rds−V S=0

V O−Ir dsrds−V S=0

V O=−IO RD

V S=I O RS

I rds=

V O−V S

r ds=

(−IO RD )−( IO RS )r ds

I O=gm V gs+ I rds

I O=gm V gs+(−I O RD )−( I O RS )

r ds

I O=gm V gs−I O ( RD+RS )

rds

V i−V gs−V s=0V i=V gs+V s

V i=V gs+ IO RS

V gs=V i−I O RS

I O=gm (V i−I O RS )−IO ( RD+RS )

rds

I O=gm V i−gm I O RS−( RD+RS )

rdsI O

I O+gm IO RS+( RD+RS )

rdsI O=gmV i

I O(1+gm RS+( RD+RS )

rds)=gmV i

I O=gm V i

1+gm RS+( RD+RS )

r ds

V O=−IO RD

V O=−gm V i RD

1+gm RS+( RD+RS )

rds

AV =V o

V i=

−gm RD

1+gm RS+( RD+RS )

rds

Zi=RG

Zo= (rds+RS )‖RD

RANGKAIAN PENGUAT COMMON DRAINCiri: Av<1; Zo rendah, Zi tinggi.

Rangkaian Ekuivalen AC Penguat Common Drain

V o=( gm V gs ) (RS‖rds )

V i−V gs−V s=0 →V S=V O

V gs=V i−V O

V o=( gm ) (V i−V O )( RS‖rds )V o=( gm V i−gm V O ) (RS‖rds )

V o=gmV i (RS‖rds )−gm V O ( RS‖rds )V o+gm V O (RS‖rds )=gmV i (RS‖rds )V o(1+gm (RS‖r ds ))=gmV i (RS‖rds )

AV =V o

V i=

gm (RS‖rds )1+gm (RS‖r ds )

=(RS‖r ds )

1gm

+( RS‖rds )

Zi=RG

Zo=RS‖rds‖(1/gm )

ANALISA PENGUAT COMMON GATE

Rangkaian Penguat Common Gate

Rangkaian Ekuivalen Penguat Common Gate

V gs=−V i

V O=(−gm V gs ) ( RD )V O=(−gm ) (−V i ) ( RD )

V O=( gm V i ) ( RD )

AV =V o

V i=

( gmV i ) ( RD )V i

=gm RD

Zi=RS‖1/ gm

ZO=RD

Jika rds diketahui maka persamaan AV menjadi:AV =gm (RD‖r ds )