목차
1. 목적
2.예비지식
a. 대신호 동작
b, 소신호 동작
c. 정전류 전원
3. 준비
3.1 대신호 동작
3.2소신호 동작
4. 기기 및 부품
5. 실험
5.1 대신호 동작
5.2소신호 동작
6. Pspice 실험결과
2.예비지식
a. 대신호 동작
b, 소신호 동작
c. 정전류 전원
3. 준비
3.1 대신호 동작
3.2소신호 동작
4. 기기 및 부품
5. 실험
5.1 대신호 동작
5.2소신호 동작
6. Pspice 실험결과
본문내용
1. 목적
BJT 차동 증폭기의 대신호 동작과 소신호 동작을 이해한다.
2.예비지식
그림 18.1에 기본적인 차동 증폭기(differential amplifier) 또는차동쌍(differential pair)의 회로구성을 나타냈다. 두개의 트랜지스터 (Q1,Q2)는 이미터와 함께 연결되어 있으며, 정전류 전원 IEE에 의해 바이어스 된다. 각각의 컬렉터가 저항기 RC를 통해 플러스 공급기 전압 VCC에 접속되어 있기는 하지만, 이 접속이 차동쌍의 동작에 필수적인 것은 아니다. 즉, 어떤 응용에서는 이 컬렉터들이 저항성 부하가 아닌 다른 트랜지스터들에 접속되기도 한다.
≪ 그 림 ≫
a. 대신호 동작
① 대신호 동작이 회로가 선성적으로 동작하는 입력 전압의 제한된 범위를 예시한다.
② 회로 동작의 중요한 양상, 즉 출력 파형이 포화되어 제한되는 양상을 설명한다.
그림 18.2에 차동쌍의 대신호 등가 회로를 나타냈다. 두 개의 입력 전원들과 두 개의 베이스-이미터 접합들로 구성된 루프에 KVL을 적용하면
-vI1 + vBE1– vBE2 + vI2 = 0 (18.1)
≪ 그 림 ≫
을 얻을 것이다. BJT의 지수 관계식으로부터 베이스-이미터 전압들을 다음과 같이 쓸 수 있다.
≪ … 중 략 … ≫
3. 준비
3.1 대신호 동작
1) 차동 증폭기의 대신호 동작을 실험하기 위한 회로를 그림 18.8에 나타냈다. 그림에서 트랜지스터 Q3와 Q4는 저항기 RB와 함께 정전류 전원을 형성한다. 이 회로에서 RB = 33 KΩ, RC1= RC2 = 20KΩ, VCC=-VEE=15V 이고 트랜지스터의 β=150이다. 증폭기의 바이어스 전류 IEE를 구하라.(단, 트랜지스터의 VBE = 0.7V 이다)
BJT 차동 증폭기의 대신호 동작과 소신호 동작을 이해한다.
2.예비지식
그림 18.1에 기본적인 차동 증폭기(differential amplifier) 또는차동쌍(differential pair)의 회로구성을 나타냈다. 두개의 트랜지스터 (Q1,Q2)는 이미터와 함께 연결되어 있으며, 정전류 전원 IEE에 의해 바이어스 된다. 각각의 컬렉터가 저항기 RC를 통해 플러스 공급기 전압 VCC에 접속되어 있기는 하지만, 이 접속이 차동쌍의 동작에 필수적인 것은 아니다. 즉, 어떤 응용에서는 이 컬렉터들이 저항성 부하가 아닌 다른 트랜지스터들에 접속되기도 한다.
≪ 그 림 ≫
a. 대신호 동작
① 대신호 동작이 회로가 선성적으로 동작하는 입력 전압의 제한된 범위를 예시한다.
② 회로 동작의 중요한 양상, 즉 출력 파형이 포화되어 제한되는 양상을 설명한다.
그림 18.2에 차동쌍의 대신호 등가 회로를 나타냈다. 두 개의 입력 전원들과 두 개의 베이스-이미터 접합들로 구성된 루프에 KVL을 적용하면
-vI1 + vBE1– vBE2 + vI2 = 0 (18.1)
≪ 그 림 ≫
을 얻을 것이다. BJT의 지수 관계식으로부터 베이스-이미터 전압들을 다음과 같이 쓸 수 있다.
≪ … 중 략 … ≫
3. 준비
3.1 대신호 동작
1) 차동 증폭기의 대신호 동작을 실험하기 위한 회로를 그림 18.8에 나타냈다. 그림에서 트랜지스터 Q3와 Q4는 저항기 RB와 함께 정전류 전원을 형성한다. 이 회로에서 RB = 33 KΩ, RC1= RC2 = 20KΩ, VCC=-VEE=15V 이고 트랜지스터의 β=150이다. 증폭기의 바이어스 전류 IEE를 구하라.(단, 트랜지스터의 VBE = 0.7V 이다)
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