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A+ 전기회로설계실습 7 Common Emitter Amplifier의 주파수 특성 결과보고서

전자회로설계실습 A+ 받았습니다.
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최초등록일 2023.10.11 최종저작일 2023.04
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A+ 전기회로설계실습 7 Common Emitter Amplifier의 주파수 특성 결과보고서
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    소개

    전자회로설계실습 A+ 받았습니다.

    목차

    1. 서론
    2. 설계실습 결과
    3. 결론
    4. 참고문헌

    본문내용

    요약:
    이번 실험에서는 저번 실험에서 설계한 Common Emitter Amplifier의 주파수 특성을 알아보는 실험을 하였다. 먼저 저번 실험에서 설계한 회로의 DC 전압들을 측정하고 각각의 DC 전류를 계산하였다. DC 전압들의 오차는 1% 내외였지만 DC 전류 중 base 전류인 I_B 전류값이 너무 작은 나머지 10%이상의 오차를 보였고 이에 따라 β의 값 또한 오차율이 15.3%를 보였다. 또한 주파수를 달리하면서 전체 gain이 어떠한 변화를 보이는지를 실험하였다. 그 결과 저주파에서는 gain이 낮았다가 점점 주파수가 커질수록 gain이 증가하다가 더 이상 증가하지 않으면서 일정했다가 고주파의 어떤 한 지점을 기점으로 gain이 급격하게 감소하는 모습을 보였다. 이러한 이유로는 저주파에서는 coupling capacitor와 bypass capacitor가 더 이상 무시할 정도의 임피던스를 갖지 않았기 때문에 gain이 낮았고 고주파에서는 트랜지스터의 내부 capacitor의 영향으로 gain이 낮았다. 또한 capacitor의 값들을 변화시키면서 어떠한 차이가 있는지 알아보았다. 또한 R_E의 값도 변화시키면서 어떠한 차이가 있는지 확인하였다.

    준비물:
    Function generator
    오실로스코프
    DC Power Supply 1대
    DMM 1대
    저항: 가변저항 100kΩ 5개, 가변저항 500Ω 2개
    Capacitor: 0.1uF 3개, 10uF 3개
    NPN Transistor 2N3904 TO-92(Fairchild)
    점퍼선
    Bread Board

    1. 서론
    일단 실험에 앞서서, 사용한 소자들의 소자값들을 정리한 표를 제시하겠다.
    Common Emitter Amplifier는 Microelectronic Circuits Adel S. Sedra에 의하면 모든 BJT amplifier 구성 중에서 가장 널리 사용되는 amplifier이다. 따라서 우리는 이 amplifier를 잘 이해해야한다.

    참고자료

    · Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra, Kenneth C.Smith
    · 전자회로 설계 실습 이론부
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Common Emitter Amplifier
      Common Emitter Amplifier는 BJT 기반 증폭기 중 가장 널리 사용되는 구성으로, 입력과 출력이 180도 위상차를 가지며 높은 전압 이득을 제공합니다. 이 구성은 간단한 회로 설계와 우수한 성능으로 인해 아날로그 회로 설계에서 필수적인 요소입니다. 베이스 바이어싱, 콜렉터 저항, 이미터 저항 등의 설계 파라미터를 적절히 조정하면 원하는 이득과 임피던스 특성을 얻을 수 있습니다. 다만 주파수가 증가할수록 성능이 저하되는 한계가 있으며, 고주파 응용에서는 추가적인 보상이 필요합니다.
    • 2. 주파수 응답 특성
      주파수 응답 특성은 증폭기의 성능을 평가하는 핵심 지표로, 저주파 차단 주파수, 고주파 차단 주파수, 그리고 대역폭을 결정합니다. BJT 증폭기의 경우 결합 커패시터와 바이패스 커패시터에 의해 저주파 응답이 결정되며, 접합 커패시턴스와 기생 인덕턴스에 의해 고주파 응답이 제한됩니다. 보드 선도를 통해 이득과 위상 특성을 시각화할 수 있으며, 이는 안정성 분석과 보상 설계에 중요한 역할을 합니다. 실제 응용에서는 원하는 대역폭 내에서 평탄한 응답을 유지하도록 설계해야 합니다.
    • 3. Capacitor의 영향
      커패시터는 BJT 증폭기에서 DC 바이어싱과 AC 신호 처리를 분리하는 중요한 역할을 수행합니다. 결합 커패시터는 저주파 차단 주파수를 결정하며, 값이 작을수록 차단 주파수가 높아져 저주파 신호가 감쇠됩니다. 바이패스 커패시터는 이미터 저항을 AC 신호에 대해 단락시켜 이득을 증가시키지만, 저주파에서는 임피던스가 높아 효과가 제한됩니다. 또한 기생 커패시턴스는 고주파에서 이득을 감소시키고 위상 지연을 유발합니다. 따라서 커패시터 값의 선택은 원하는 주파수 대역과 이득 특성을 달성하기 위해 신중하게 계산되어야 합니다.
    • 4. BJT의 비선형 특성
      BJT의 비선형 특성은 입력 신호의 크기가 증가할 때 증폭기의 성능을 제한하는 주요 요인입니다. 작은 신호 영역에서는 선형 모델로 근사할 수 있지만, 신호가 커지면 포화 영역이나 차단 영역에 진입하여 신호 왜곡이 발생합니다. 또한 베이스-이미터 접합의 지수 특성으로 인해 입력-출력 관계가 비선형이며, 온도 변화에 따라 특성이 변합니다. 이러한 비선형성은 고조파 왜곡을 유발하고 신호 충실도를 저하시킵니다. 선형 증폭 영역을 유지하고 왜곡을 최소화하려면 적절한 바이어싱과 신호 레벨 제어가 필수적입니다.
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