본문내용
크게 됨을 알 수 있다.
2. 공통컬렉터 증폭기의 출력신호는 입력신호와 위상차이가?
(a) 0° (b) 45°
(c) 90° (d) 180°
⇒ 입력전압신호(Vin)은 베이스 단자에서 들어오므로 Vin=VB라고 할 수 있다. 여기서 VE는 다이오드 장벽전위(VK)를 VB에서 뺀 값과 같으므로 VE=VB-0.7V이다. 여기서 말한 이미터전압(VE)값이 곧 출력전압(Vout)이기 때문에 결과적으로 입력전압과 출력전압은 0.7V의 차이를 제외하고는 일치하는 것을 알 수 있다.(Vin=VBVE=Vout) 이것이 공통 컬렉터 증폭기를 Emitter Follow라고도 부르는 이유이다. 결국 출력신호와 입력신호의 위상차는 0˚ 이다.
3. 그림 14-1의 회로에서 부하저항 RL이 커진다면 이득은?
(a) 눈에 뛰게 증가한다. (b) 눈에 뛰게 감소한다. (c) 그대로이다.
⇒ Av=Vout/Vin=[ie×RE||RL)]/{ie×[r'e+(RE||RL)]}=(RE||RL)/[r'e+(RE||RL)]에서,
출력단의 부하저항의 값이 커지면 커질수록 Av의 Vout값이 Vin보다 훨씬 더 많이 증가하게 될 것이고, 그로서 Av의 값도 같이 증가하게 되는데, 만약 부하저항이 ∞가 된다면 Av값은 낼 수 있는 최대 전압이득(Av(max))을 나타내게 될 것이다. 그러므로 부하저항(RL)이 증가하게 되면 Av값도 증가하게 된다.
4. 전압이득이 1에 접근하기 위해서는?
(a) RL이 제거되어야 한다. (b) RL이 단락되어야 한다.
(c) β가 가능한 한 커야 한다. (d) r'e가 가능한 한 작아야 한다.
⇒ 전압이득이 1에 가까워지기 위해서는,
Av=Vout/Vin=[ie*RE||RL)]/{ie*[r'e+(RE||RL)]}=(RE||RL)/[r'e+(RE||RL)]에서
분자와 분모가 같아야 Av가 1이 된다. 여기서 Av가 1이되기 위해서는 분모에 존재하는 r'e값이 거의 영향을 미치지 않도록 작아야 하며, 그것이 불가능 하다면 반대로 (RE||RL)항이 매우 커지면 r‘e의 값에 영향이 적어지게 될 것이다. 여기서 RL이 제거된다는 것은 RL이 ∞가 된다는 것을 의미하므로 RE||RL은 RE가 되어 더 커지게 된다. 또한 전류이득(HFE or β)가 커지게 되면 IB×β=IC에 의해 IC값이 커지게 되고, IC는 IE와 같기 때문에 IE값의 증가를 의미하게 된다. r'e=25mV/IE에서 IE값의 증가는 r'e값의 감소를 의미하게 되는 것이므로 이것 또한 Av를 1로 만드는 방법 중에 하나에 속하게 된다.
5. 공통컬렉터 증폭기의 특성이 아닌 것은?
(a) 위상차이가 0°이다. (b) 전압이득이 1보다 작다.
(c) 출력은 이미터에서 얻는다. (d) 입력임피던스가 작다.
⇒ 공통 컬렉터 증폭기의 특성은 출력전압과 입력전압 사이에 위상차가 0이고, 전압이득은 1보다 작으며, 출력신호는 이미터단자에서 얻게 된다. 또한 입력임피던스는 높고 출력임피던스는 낮아 회로에서 버퍼의 응용으로 사용되게 된다(위 모든 성질들은 위에서 자세하게 다루웠습니다.)
2. 공통컬렉터 증폭기의 출력신호는 입력신호와 위상차이가?
(a) 0° (b) 45°
(c) 90° (d) 180°
⇒ 입력전압신호(Vin)은 베이스 단자에서 들어오므로 Vin=VB라고 할 수 있다. 여기서 VE는 다이오드 장벽전위(VK)를 VB에서 뺀 값과 같으므로 VE=VB-0.7V이다. 여기서 말한 이미터전압(VE)값이 곧 출력전압(Vout)이기 때문에 결과적으로 입력전압과 출력전압은 0.7V의 차이를 제외하고는 일치하는 것을 알 수 있다.(Vin=VBVE=Vout) 이것이 공통 컬렉터 증폭기를 Emitter Follow라고도 부르는 이유이다. 결국 출력신호와 입력신호의 위상차는 0˚ 이다.
3. 그림 14-1의 회로에서 부하저항 RL이 커진다면 이득은?
(a) 눈에 뛰게 증가한다. (b) 눈에 뛰게 감소한다. (c) 그대로이다.
⇒ Av=Vout/Vin=[ie×RE||RL)]/{ie×[r'e+(RE||RL)]}=(RE||RL)/[r'e+(RE||RL)]에서,
출력단의 부하저항의 값이 커지면 커질수록 Av의 Vout값이 Vin보다 훨씬 더 많이 증가하게 될 것이고, 그로서 Av의 값도 같이 증가하게 되는데, 만약 부하저항이 ∞가 된다면 Av값은 낼 수 있는 최대 전압이득(Av(max))을 나타내게 될 것이다. 그러므로 부하저항(RL)이 증가하게 되면 Av값도 증가하게 된다.
4. 전압이득이 1에 접근하기 위해서는?
(a) RL이 제거되어야 한다. (b) RL이 단락되어야 한다.
(c) β가 가능한 한 커야 한다. (d) r'e가 가능한 한 작아야 한다.
⇒ 전압이득이 1에 가까워지기 위해서는,
Av=Vout/Vin=[ie*RE||RL)]/{ie*[r'e+(RE||RL)]}=(RE||RL)/[r'e+(RE||RL)]에서
분자와 분모가 같아야 Av가 1이 된다. 여기서 Av가 1이되기 위해서는 분모에 존재하는 r'e값이 거의 영향을 미치지 않도록 작아야 하며, 그것이 불가능 하다면 반대로 (RE||RL)항이 매우 커지면 r‘e의 값에 영향이 적어지게 될 것이다. 여기서 RL이 제거된다는 것은 RL이 ∞가 된다는 것을 의미하므로 RE||RL은 RE가 되어 더 커지게 된다. 또한 전류이득(HFE or β)가 커지게 되면 IB×β=IC에 의해 IC값이 커지게 되고, IC는 IE와 같기 때문에 IE값의 증가를 의미하게 된다. r'e=25mV/IE에서 IE값의 증가는 r'e값의 감소를 의미하게 되는 것이므로 이것 또한 Av를 1로 만드는 방법 중에 하나에 속하게 된다.
5. 공통컬렉터 증폭기의 특성이 아닌 것은?
(a) 위상차이가 0°이다. (b) 전압이득이 1보다 작다.
(c) 출력은 이미터에서 얻는다. (d) 입력임피던스가 작다.
⇒ 공통 컬렉터 증폭기의 특성은 출력전압과 입력전압 사이에 위상차가 0이고, 전압이득은 1보다 작으며, 출력신호는 이미터단자에서 얻게 된다. 또한 입력임피던스는 높고 출력임피던스는 낮아 회로에서 버퍼의 응용으로 사용되게 된다(위 모든 성질들은 위에서 자세하게 다루웠습니다.)
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