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저주파 응답을 제어하는 요인을 설명하였다. 그리고 증폭기의 중역 전압이득, 입력 RC회로, 이미터 바이패스회로, 출력 RC 회로의 임계주파수를 구하였다.
실험단계별 회로도 및 파형
주파수 : 50 kHZ
출력전압 : 3.5 [V] ( 0.5 × 7.1 = 3.55 [V] ) 출력
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이고, 가로측이 주파수 세로측이 각도이다.
Ⅳ. 결과
스코프결과에서 얻을 수 있는 그래프에서는 입력주파수에 따른 위상변화를 알 수 있다.
저주파응답 회로는 고주파에서 그 이득이 1에 접근하고 이것은 용량성 리액턴스가 무시할 만큼 작
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저주파 응답은 다음의 무엇에 의하여 좌우되는가?
(a) 캐패시터 C1 (b) 캐패시터 C2
(c) 캐패시터 C2 (d) 위의 모두
⇒ 위에서 살펴본 바와 같이 공통이미터증폭기의 저주파 응답에 미치는 요인에는 입력결합캐패시터, 이미터바이패스 캐패시터, 그
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2sk246 NJF(Beta=1.07m Rs=56.76 Rd=56.76 Betatce=-.5 Lambda=2.8m
+ Vto=-2.638 Vtotc=-2.5m Cgd=10.38p M=.4373 Pb=.3905 Fc=.5
+ Cgs=6.043p Isr=112.8p Nr=2 Is=11.28p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100
+ Kf=1E-18 Af=1)
.end
1) CS가 22㎌ 일 경우
가) 입출력 전압
나) 전압이득 및 주파수 특성 곡선
2) CS가 680
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저주파 응답 - FET 증폭기
저주파영역에서 FET증폭기를 해석하는 것은 BJT증폭기의 저주파영역을 해석한 것과 매우 비슷하다. 그림 12를 사용하여 기본적인 관계식을 유도하지만, 그 과정과 결론은 대부분의 FET증폭기회로에 적용할 수 있다.
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