12.12
Les caractéristiques de sortie d’un JFET décrivent la relation entre le courant de drain et la tension drain-source à différents niveaux de tension grille-source.
À une tension de drain et une tension de grille nulles, il n’y a pas de flux de courant net.
À une tension de grille nulle, le courant dans le canal augmente d’abord linéairement avec une tension de source variable, puis ralentit. Cela est dû au fait que la couche d’appauvrissement de la diode pn gate-drain à polarisation inverse se dilate.
Cette région est la région ohmique ou linéaire, où le JFET fonctionne comme une résistance contrôlée en tension et peut servir de commutateur électronique.
À mesure que la tension drain-source augmente, les régions d’appauvrissement supérieure et inférieure se rencontrent, et le JFET entre dans la région de saturation ou de pincement. À ce stade, le courant atteint la saturation.
Au-delà de ce point, le courant de drain reste presque constant même avec une tension de drain de source accrue. C’est la région où les JFET sont généralement utilisés comme amplificateurs.
Si la tension drain-source dépasse une certaine limite, le JFET entre dans la zone de claquage. Dans cette région, le courant de drain augmente rapidement, ce qui peut endommager l’appareil.
Les transistors à effet de champ à jonction (JFET) présentent des caractéristiques opérationnelles spécifiques basées sur la relation entre le courant…
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