Каковы плюсы и минусы использования различных типов транзисторов в схеме генератора Колпитца?

Когда я выполняю общий поиск по запросу «схема генератора Колпитца», я получаю много результатов с примерами схем, в которых используется NPN-транзистор в конфигурации с общим эмиттером или общим коллектором в качестве средства для обеспечения усиления/обратной связи, необходимых для поддержания колебаний в LC-баке. схема. Я также видел несколько примеров схем, в которых используется JFET вместо BJT. Однако я почти не вижу примеров схем, в которых используется MOSFET.

Есть ли причина, по которой МОП-транзисторы в генераторах Колпитца кажутся такими редкими? Действительно ли JFET и BJT чаще используются в генераторах Колпитца на практике? Если да, то почему? Каковы плюсы и минусы использования каждого типа транзистора в генераторе Колпитца?

Ответы (2)

Есть ли причина, по которой МОП-транзисторы в генераторах Колпитца кажутся такими редкими?

Самая основная проблема с полевым МОП-транзистором в генераторе Колпитца заключается в том, что переход затвор-исток имеет гораздо большую емкость, чем JFET или BJT (примерно в сто-тысячу раз больше). Итак, эта емкость затвор-исток сильно мешает работе.

Я имею в виду, что они могут работать (например, менее 1 МГц), но из-за неизвестного значения емкости затвор-исток частота, которую они производят, немного непредсказуема, и при различных условиях смещения затвора емкость также может меняться и добавлять дополнительные значения. беда с производительностью и стабильностью. В конце концов, вы хотите, чтобы осциллятор был стабильным и предсказуемым.

+1 к этому ответу. У меня была лаборатория электроники II, где профессор хотел, чтобы мы спроектировали Colpitts, используя MOSFET для транзистора, и я в жизни не мог смоделировать это вообще в PSPICE. Просматривая свой гигантский учебник, я нашел пару конструкций Colpitts, в которых не используются полевые МОП-транзисторы. Мне интересно, как выглядит конструкция с использованием МОП-транзисторов.
  1. МОП-транзисторы, как правило, имеют гораздо более низкое RdsOn и избыточные Ciss, Coss, чем вам нужно или вы хотите управлять LC-генератором.
  • Емкость затвора обратно пропорциональна номиналам RdsOn, поэтому это отрицательно влияет на стабильность частоты и фазовый шум.

  • Емкость затвора резко возрастает при переходе проводимости, что приводит к уменьшению частоты.

  • Вам нужен малоемкостный модулятор импеданса или gm. для регулирования коэффициента усиления контура >1, чтобы колебаться.

  1. ТТЦ Колпитта с эмиттерными LC-резонаторами допускают выходное сопротивление коллектора с более низким импедансом, но для этого требуется несколько дополнительных деталей.