Valori e frequenza
8/03/2017
Valori: lunghezza d'onda; UV, infrarossi, raggi X, etc. Di conseguenza la frequenza varia. — DA VEDERE!! Si sfrutta il modello a piccolo segnale per linearizzare il circuito. Vedere la teoria sui semiconduttori (banda, mobilità). Se si devia dal comportamento lineare, la mobilità diminuisce. Quale prendo come punto di lavoro? Dipende dalla storia del dispositivo, se si tratta di una memoria.
Uso del JFET come generatore di corrente
Per quanto riguarda il JFET, esso può essere usato come un generatore di corrente controllato in tensione.
Andamento JFET
- I transistor più veloci sono: HEMT, HBT, MESFET, MOSFET, BJTS, JFET
I problemi: velocità e rumore. Più veloci: arrivano a circa 500 GHz. I bipolari sono più veloci, purché non vadano in saturazione!
Lezione su semiconduttori
8/03/2017 (1a lezione - Neitzert)
Varia l'ampiezza d'onda UV infrarossi raggi X, etc. di conseguenza la frequenza varia. -- da VEDERE!! Si sfrutta il modello a piccolo segnale per linearizzare il circuito. Vedere la teoria sui semiconduttori (banda, mobilità). Quale prendo come punto di lavoro? Dipende dalla storia del dispositivo, si tratta di una memoria. Per quanto riguarda il JFET, esso può essere usato come un generatore di corrente controllato in tensione.
MOSFET a piccolo segnale
- I transistor più veloci sono: HEMT, HBT, MESFET, MOSFET, JFET
- Più veloci: arrivano a circa 500 GHz
- I bipolari sono più veloci, purché non vadano in saturazione!
Per garantire una stabilità in circuiti multistadio c'è bisogno di capacità di disaccoppiamento. Senza, la stabilità è compromessa e si propaga agli stadi successivi una determinata instabilità.
Lezione su induttanza e amplificazione
9/03/2013 (2a lezione - Netbert)
Al gg. la lunghezza di cavol è dell'ordine della decina di mm. (c'è 10mm)
Induttanza
- Induttanza
- Emulazione di induttanza: L = RLR
- Resistenza (Switch Capaciter)
S1 e S2 non devono essere entrambe ON/OFF. Funziona in un certo range di frequenza. Questo "switch capacity" può essere usato come integratore.
Amplificazione
∞_Vt = ∑i=1Vi·sin(ωtt+ϕi) → Vt = Vtsin(ωtt+ϕ)
La tensione di uscita è un segnale sinusoidale della stessa frequenza ma con un'amplificazione diversa così come la fase: vo = Vosin(ωtt+ϕ)
Guadagno
Il guadagno di tensione è: |Av| = |Vo/Vi|
Alla stessa frequenza, la fase può essere: {ϕ = 0° ϕ = 180°}
Il guadagno di corrente è: |Ai| = |Io/Ii|
Il prodotto |Av| |Ai| mi determina il guadagno di potenza (power gain). Poiché il carico è semplicemente di tipo resistivo, vo e vo avranno la stessa fase!
Guadagni in dB
Spesso questi guadagni vengono trasformati in dB: AvdB = 20 log10 |Av|
| GAIN | dB |
| 1000 | 60 |
| 100 | 40 |
| 10 | 20 |
| 1 | 0 |
La scala logaritmica è utile per ridurre gli ordini di grandezza. Per ritornare alle grandezze di ordine base applicare l’esponenziale.
Doppi bipoli e configurazioni amplificatori
Per lo più saremo di fronte a circuiti di tipo "Voltage Amplifiers. Serie-Shunt Feedback: si entra in tensione e si esce in tensione.
Altre configurazioni
- Transimpedance Amplifiers: Shunt-Shunt Feedback
- Current Amplifiers: Shunt-Serie Feedback
- Trans Conductance Amplifiers: Serie-Serie Feedback
Parametri e guadagno di tensione
- Corrente -> Tensione
- Corrente -> Corrente
- Tensione-Corrente
Parametri G: {i1 = g11s1 + g12i2s2 = g21s1 + g22i2g21 rappresenta il guadagno di tensione. g21│s2│s1│i2=⌀ = AV - guadagno di tensione a circuito aperto g11│-i1
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Progettazione Elettronica - Corso completo
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