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에미터 접지증폭기(예비)

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최초등록일 2010.11.25 최종저작일 2010.11
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에미터 접지증폭기(예비)
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    소개

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    목차

    1.목적
    2.이론
    3.방법

    본문내용

    1.목적
    (1)에미터 접지 증폭기의 바이어스 회로를 이해한다.
    (2)에미터 접지 증폭기의 전압 이득, 전류 이득, 입출력 임피던스 등을 구한다.
    2.이론
    에미터 접지 증폭기는 전자 회로에서 가장 널리 쓰이는 회로의 하나로 이 회로의 특성을 이해하는 것은 필수 불가결한 일이다.
    바이어스 회로는 회로의 간결성과 안정도가 가장 중요한 파라미터이며 고정바이어스, 에미터 저항을 갖는 바이어스, 전압 분할형 바이어스(자기바이어스), 궤환 저항을 갖는 바이어스 회로 등이 있다.
    이 실허에서는 비교적 안정도가 좋은 자기 바이어스(self-bias)되어 있는 [그림1]의 에미터 접지 증폭기를 해석해 보자.
    - DC 바이어스 조건
    DC 분석을 위하여 회로를 간단히 하면 [그림2]와 같다. 즉 AA 쪽으로 들여다본 테브난 등가 회로를 구해 보면 테브난 등가 전압 VBB 및 등가 저항 RB는 다음 식으로 구할 수 있다.
    [식1]
    [식2]
    그러므로 테브난 등가 회로는 [그림2]의 (b)와 같다. 바이어스 전류를 구하기 위해 왼쪽 폐회로에 대하여 전압 법칙을 세워 보면 다음 식과 같다.
    [식3]
    여기서 관계가 이용되었다.
    라면 다음 식과 같다.
    [식4]
    바이어스 전압을 구하기 위하여 콜렉터 폐회로에 대하여 전압 법칙을 세워 보면 다음 식과 같다.
    [식5]
    그러므로 의 관계는 다음 식과 같다.
    [식6]
    [식6]을 부하선 방정식이라고 한다.
    따라서 트랜지스터의 동작점은 트랜지스터의 특성 곡선과 [식6]의 관계식과의 교점이 되며 [그림3]은 트랜지스터의 특성 곡선과 직류 부하선, 그리고 Q점을 나타내고 있다.
    [그림3]에서 볼 때 우선ㅇ 트랜지스터의 IB가 정해지면, 예를 들어 이면 , 로 고정되어 버린다. 그러므로 입력에 AC 신호를 넣어 증폭시킬 경우 입력 신호가 커지더라도 출력에서 찌그러짐이 없는 신호를 얻기 위해서는 다음 식을 만족시켜야 한다.
    [식7]
    만약 동작점이 [그림3]의 Q1 혹은 Q3 에 존재하게 되면 출력은 쉽게 찌그러질 것이다.
    - AC 소신호 등가 회로

    참고자료

    · 없음
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