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0.01V 10kHz ac 0.1V
Vcc 1 0 10V
Rs 2 3 51
Cs 5 3 22u
Rb1 1 4 100k
Rb2 4 5 12k
Rb3 5 0 18k
Cb 4 0 22u
Rc 1 6 10k
Re 9 0 1k
Ce 9 0 22u
CL 6 7 22u
RL 7 0 100k
Q1 6 4 8 Q2sc1815
Q2 8 5 9 Q2sc1815
.model Q2sc1815 NPN(Is=639.5E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=172.5 Bf=150 Ise=750.1E-18
+ Ne=1.47 Ikf=.8587 Nk=.5413
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CE 증폭기의 cutoff 주파수 - 70kHz
emiiter follower의 cutoff주파수가 더 높은데, 이것은 emitter follower의 bandwidth가 더 넓다 는 것을 의미한다.
5. Conclusion & Evaluation
-> 이번실험은 BJT의 저주파와 고주파영역에서의 특성을 실험했는데, 실험이 약간의 차
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0 0.01V 10kHz ac 0.1V
Vcc 1 0 10V
Rs 2 3 51
Cs 5 3 22u
Rb1 1 4 100k
Rb2 4 5 12k
Rb3 5 0 18k
Cb 4 0 22u
Rc 1 6 10k
Re 9 0 1k
Ce 9 0 22u
CL 6 7 22u
RL 7 0 100k
Q1 6 4 8 Q2sc1815
Q2 8 5 9 Q2sc1815
.model Q2sc1815 NPN(Is=639.5E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=172.5 Bf=150 Ise=750.1E-18
+ Ne=1.47 Ikf=.8587 Nk=.54
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1.실험 목적
? 결합 커패시턴스에 의한 EF-Amp 저주파 응답특성 측정
? 바이패스 커패시턴스에 의한 CE-Amp 저주파 응답특성 측정
? CE-Amp 고주파 응답특성 측정
2.실험 기구 및 부품
? DC 전원공급 장치 ? Oscilloscope (2채널) ? 함수 발생기
? Capacito
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고주파 증폭기 등가회로
공통 이미터 고주파 등가회로에서 Ce 에 대한 규격의 명칭은 없다. 고주파 해석에 측정할 때마다 값이 다르므로 자료상으로는 주어지지 않는다. 대신 전류 이득 대역폭 즉, fT 라 부르는 값을 제시한다. 트랜지스터의
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