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공학,기술계열

[공과기술] 트랜지스터 증폭 / 목 적 증폭기 로서의 트랜지스터회로를 이해하고 , 이미터공통

트랜지스터_증폭.HWP

등록인skadkfl

등록/수정일08.11.24 / 10.03.29

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목 적 증폭기로서의 트랜지스터회로를 이해하고, 이미터공통증폭기를 구성하...

본문일부 및 목차

목 적 증폭기로서의 트랜지스터회로를 이해하고, 이미터공통증폭기를 구성하고 측정하여 증폭기의 특성을 확인한다. 이 론 전류증폭도나 전압증폭도가 모두 크고, 따라서 전력증폭도 또한 대단히 크다. 입력저항이나 출력저항은 베이스공통이나 컬렉터공통의 증폭기에 비할 때 중간정도의 크기를 갖는다. 이 증폭기의 제반특성은 앞에서 실험했던 Τ-등가회로에 의해서 해석할 수 있다. 여기서는 -파라미터에 의해서 살펴보기로 한다. 이로 인한 바이어스전압 와 바이어스저항 는 각각 식 1(a) 식 2(b) 가 된다. 저항 는 안정도를 높여주는 역할을 하고, 커패시터 는 소신호에 대해서는 단락(short)되는 역할을 하는 우회커패시터(bypass capacitor)로서, 이 둘에 의해서 안정된 바이어스가 이루어진다. 중간주파수 범위에서이므로 결합커패시터(coupling capacitor) 와 우회커패시터 가 모두 단락 되었고, 소신호에 대한 것이므로 직류전원 가 제거되었다. 등가회로에서 을 제거하면 다음과 같이 트랜지스터에 대한 전류증폭도, 입력저항, 전압증폭도, 출력저항 등을 구할 수 있다. (1) 트랜지스터의 전류증폭도 ; 등가회로의 출력측으로부터 식 2 를 얻고, 또 식 3 의 관계가 있으므로, 이 두 식으로부터 전류증폭도 는 식 4 가 된다. (2) 트랜지스터의 입력저항 ; 등가회로의 입력측으로부터 식 5 를 얻고, 또 식 3과 식 4로부터 식 6 을 얻으므로, 이 두 식으로부터 입력저항 는 식 7 이 된다. (3) 트랜지스터의 전압증폭도 ; 식 7에서 식 8 을 얻고, 이 식과 식 5를 이용하면, 전압증폭도 는 다음과 같이 된다. 식 9 (4) 트랜지스터의 출력저항 ; 등가회로의 입출력에 을 적용하면 식 10 를...

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