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將MOS晶體管連接為二極管

發(fā)布時(shí)間:2020-07-01 來(lái)源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】本次實(shí)驗(yàn)的目的是研究將MOS場(chǎng)效應(yīng)晶體管(NMOS和PMOS)連接為二極管時(shí)的正向/反向電流與電壓特性。
 
材料:
 
●   ADALM2000主動(dòng)學(xué)習(xí)模塊
●   無(wú)焊面包板
●   一個(gè)100 Ω電阻
●   一個(gè)ZVN2110A NMOS晶體管
●   一個(gè)ZVP2110A PMOS晶體管
 
NMOS說(shuō)明
 
增強(qiáng)型NMOS晶體管柵源的電流與電壓特性可以使用ADALM2000實(shí)驗(yàn)室硬件和以下連接來(lái)測(cè)量。使用面包板,將波形發(fā)生器W1連接到電阻R1的一端。將示波器輸入2+也連接到這里。將M1的柵極和漏極連接到R1的另一端,如圖所示。M1的源極連接至負(fù)電源Vn(–5 V)。將示波器輸入2-和示波器輸入1+連接到M1的柵極-漏極節(jié)點(diǎn)。示波器輸入1–最好接地,以降低噪聲影響。構(gòu)建電路時(shí),確保關(guān)閉電源Vn。確保所有連接都正確之后,接通電源。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖1.NMOS二極管連接圖。
 
硬件設(shè)置
 
波形發(fā)生器配置為100 Hz三角波,峰峰值幅度為10 V,偏移為0 V。示波器的差分通道2(2+、2-)用于測(cè)量電阻(和晶體管)中的電流。連接示波器通道1 (1+)的單端輸入,以測(cè)量晶體管兩端的電壓。流過(guò)晶體管的電流是2+和2-之間的電壓差除以電阻值(100 Ω)的結(jié)果。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖2.NMOS二極管面包板電路。
 
程序步驟
 
將捕獲的數(shù)據(jù)加載到Excel表格中,計(jì)算電流。計(jì)算并繪制電流與晶體管兩端電壓(VGS)的曲線。應(yīng)沒(méi)有反向流動(dòng)電流。在正向?qū)▍^(qū)域,電壓-電流應(yīng)呈二次函數(shù)關(guān)系。計(jì)算并繪制電流與VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀并評(píng)論。VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀并評(píng)論。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖3.NMOS二極管XY曲線。
 
PMOS說(shuō)明
 
使用PMOS器件,重復(fù)實(shí)驗(yàn)。連接方法類(lèi)似,如圖4所示。您可能注意到,在本示例中,示波器輸入的極性發(fā)生反向。所以,示波器屏幕的電壓和電流方向與NMOS示例中類(lèi)似。M1的源極連接至正電源Vp (+5 V)。將示波器輸入2+和示波器輸入1–連接到M1的柵極-漏極節(jié)點(diǎn)。構(gòu)建電路時(shí),確保關(guān)閉電源(Vp)。確保所有連接都正確之后,接通電源。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖4.PMOS二極管連接圖。
 
硬件設(shè)置
 
波形發(fā)生器配置為100 Hz三角波,峰峰值幅度為10 V,偏移為0 V。示波器的差分通道2(2+、2-)用于測(cè)量電阻(和晶體管)中的電流。連接示波器通道1 (1–)的單端輸入以測(cè)量晶體管兩端的電壓。流過(guò)晶體管的電流是2+和2-之間的電壓差除以電阻值(100 Ω)的結(jié)果。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖5.PMOS二極管面包板電路。
 
程序步驟
 
將捕獲的數(shù)據(jù)加載到Excel表格中,計(jì)算電流。計(jì)算并繪制電流與VGS的曲線。應(yīng)沒(méi)有反向流動(dòng)電流。在正向?qū)▍^(qū)域,電壓和電流應(yīng)呈二次函數(shù)關(guān)系。計(jì)算并繪制電流(ID)與VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀并評(píng)論。
 
將MOS晶體管連接為二極管
圖6.PMOS二極管XY曲線。
 
問(wèn)題
 
●   通過(guò)繪制ID和VGS的測(cè)量數(shù)據(jù)曲線,找到并報(bào)告VTH和K (W/L)的值。比較NMOS和PMOS的VTH和K (W/L)值,有什么區(qū)別?
 
 
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