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예비17(공통 이미터 트랜지스터 증폭기)

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최초등록일 2012.11.21 최종저작일 2012.05
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예비17(공통 이미터 트랜지스터 증폭기)
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    소개

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    목차

    1. 제목
    2. 실험목적
    3. 배경이론
    1) 전압이득
    2) 입력저항,
    3) 출력저항,
    4) 밀러 효과 (Miller Effect)
    5) 바이패스 캐패시터 (Bypass Capacitor)

    본문내용

    1. 제목
    공통 이미터 트랜지스터 증폭기
    2. 실험목적
    공통 이미터 증폭기에서 AC와 DC 전압을 측정한다. 부하 및 무부하 동작에 대한 전압증폭(Av), 입력 임피던스(Zi), 출력 임피던스(Zo)를 측정한다.
    3. 배경이론
    1) 전압이득
    -바이패스 커패시터로 인하여 이미터 저항을 개방하여 이미터가 접지에 연결 되었다면 전압이득은 이다.
    - Ohm`s Law(V=IR)에 의해 이미터 전류는 , 가 된다.

    - 콜렉터 전류는 이미터 전류 크기와 거의 같기 때문에 로
    나타낸다.

    - 여기서 (-)부호는 반대의 위상을 의미하며 전압이득을 정리하면

    2) 입력저항,
    - AC의 입력 임피던스
    Zi = R1ll R2 ll β (RE + re)
    - 만약 RE 가 캐패시터에 의해 바이패스 된다면 RE = 0 이다
    Zi = R1ll R2 ll β re

    3) 출력저항,
    - 컬렉터에서 CE 증폭기의 출력저항은 이지만
    트랜지스터의 내부저항 가 보다 매우 커서, 무시하면 거의 컬렉터 저항과 같다.

    4) 밀러 효과 (Miller Effect)
    - John M. Miller가 명명한 효과로 전압 이득을 갖는 증폭 회로에서, 증폭된 신호전압이 용량을 통해 그리드로 피드백 되기 때문에 발생한다. 음성증 폭기의 고역주파수에 대한 증폭도 저하 원인이 된다.


    5) 바이패스 캐패시터 (Bypass Capacitor)
    - 신호가 입력되면 DC와 TR을 통해 증폭을 한다. 출력단에서 증폭된 신호는 DC와 함께
    존재하게 되는데, 이때 바이패스 커패시터를 달아서 그 다음 증폭단으로 연결하게 된다. 따라서 바이패스 커패시터가 있는 방향으로는 DC는 차단되어 접지로 흘러가고, 교류신호는 커패시터를 통과하게 된다. 결론적으로 DC성분은 차단하고, AC성분만 통과시키는 역할을 한다.

    참고자료

    · http://blog.naver.com/wooseung83?Redirect=Log&logNo=70025256488
    · http://ysdragon.tistory.com/23
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