Common Base amplifier 회로의 isSpice 시뮬레이션 및 브레드보드에 실제 회로를 구성해서 오실로스코프로 측정한 결과를 포함한 보고서입니다.
목차
1. 실습의 목적
2. 실습에 필요한 재료
3. 실습에 필요한 기초 이론
4. Ispice 회로
5. 실습 과정 및 해석
6. 애로사항 및 고찰
본문내용
3. 실습 기초이론
전압분배기 바이어스 방법에서 공통 베이스 증폭기를 만들었으므로 베이스 저항(RB) 과 이미터 저항(RE), 분배 저항(R1) 을 조절하여 동작점을 조절할 수 있으며 열에 강하며 상대적으로 고전력의 저항이 필요하지 않은 점등 전압분배기 바이어스와 동일한 장단점을 가지고 있다.
전원전압(VCC)는 직류이므로 캐패시터는 매우 높은 리액턴스를 가지게 되므로 전류가 거의 흐리지 않게 된다. 따라서 전원전압에서 바라보았을 때 직류회로도를 그리면 다음과 같다.
전원전압에서 보았을때 직류회로도는 전압분배기 바이어스 방법과 동일하므로 교류 입출력신호에서만 회로해석을 하자. 입력에서 바라보았을 때 이미터 저항(RE)과 이미터입력저항(re)이 병렬이다.
전원전압에서 이미터 전류를 계산한 후 교류 이미터 저항(re) 를 구하면 다음과 같다.
이미터 저항(RE) 교류 이미터 저항(r'e) 는 병렬이므로 입력 저항은 다음과 같다.
위의 식에서 보듯이 교류 이미터 저항(re)은 매우 작으므로 공통 베이스 증폭기의 입력저항(Rin)은 교류 이미터 저항(re)으로 결정되며 따라서 입력 임피던스(Zi)가 작다. 입력저항(Rin)으로부터 입력 전류(Iin)를 구하면 다음과 같다.
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