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실험 6 에미터 접지 증폭기. 목적 트랜지스터 이용 교류 증폭 원리 에미터 접지 증폭기의 동작점 분석 증폭기의 설계방법. I C. I B. V CE,Q. V BE,Q. 1. 트랜지스터 교류 증폭. 기본 교류 증폭회로. V BB , V CC : 직류 바이어스. V BB , V CC : 직류 바이어스. I B. v i /R BE,Q. 1/ R BE,Q. 교류입력. I B,Q. V BE,Q. V BE. v i. Q 점; 동잗점. 증폭과정. 입력부.
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실험 6 에미터 접지 증폭기 • 목적 • 트랜지스터 이용 교류 증폭 원리 • 에미터 접지 증폭기의 동작점 분석 • 증폭기의 설계방법
IC IB VCE,Q VBE,Q 1. 트랜지스터 교류 증폭 • 기본 교류 증폭회로 VBB, VCC : 직류 바이어스 VBB, VCC : 직류 바이어스
IB vi/RBE,Q 1/RBE,Q 교류입력 IB,Q VBE,Q VBE vi Q점; 동잗점 증폭과정 • 입력부 • VBE = VBE,Q + vi • IB = VBE/RBE,Q= VBE,Q/RBE,Q+vi/RBE,Q= IBE,Q + vi/RBE,Q
IC bvi/RBE,Q VCC/RL VCC VCE IC,Q VCE,Q (RL b/RBE,Q)vi 증폭과정 • 출력부 • 로드라인 VCE = VCC - ICRL= VCC - bIBRL VCE = VCE,Q - vi(RLb/ R BE,Q) • 최종출력신호vo= -vi(RLb/ R BE,Q) 증폭이득 g
증폭과정정리 • 동작(Q)점의 중요성; 출력 신호 왜곡
2. 실용 증폭회로 • 단일 전원 이용 • 하나의 전원으로 VCC, VBB가함 • 바이어스 안정화(RE) • 온도등의 외부 요인으로 이한 동작점 변동 방지 • 측로 콘덴서(CE) • RE로 인한 교류 입력전압강하 방지 • 1/(iwC) << RE
3. 증폭회로 설계 • 등가회로 이용 • 이상적 트랜지스터
IC,max=VCC/(RL+RE) 로드(Load)라인 RE = 220W, RL = 2.2kW 3. 증폭회로 설계 • RL , RE결정(직류분석) VCC = ICRL + VCE + ICRE 1) RE와 RL결정 - IC,max = 5mA 제한 원함 - VCC = 12 V RL + RE = VCC/IC,max = 12V/5mA =2.4kW - 높은 증폭이득, 큰 RL - 통상 RL=10RE
IC,Q (= 3mA) IB,Q (=15mA) VCE,Q (= 6V) 3. 증폭회로 설계 • 동작점 설정 (IC,Q 와 VCE,Q 결정) • 동작점: 로드라인의 가운데점 • IB,Q : VCE - IC특성곡선 이용 2) IC,Q유지위한 VBB값? - 통상 RB=10RE RE = 10x220W = 2.2kW - VBB = RBIB + VBE+ICRE VBB = 1.4 V
3. 증폭회로 설계 • RB1, RB2결정 RB1 = 19kW RB2 = 2.5kW • CE결정 1/(2p f CE) = 10/RE 동작원하는 최소 주파수
4. 입력 및 출력 임피던스 • 정의 및 특성 Ri = vi/ii Ro = vo/io