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-p A1268
Ib=0㎂
Ib=10㎂
Ib=30㎂
Vce
전류증폭률β
Vce
전류증폭률β
Vce
전류증폭률β
0
0
0
0
0
0
2
0
2
250
2
240
4
0
4
270
4
253.333333
6
0
6
280
6
p-n-p A1270
Ib=0㎂
Ib=10㎂
Ib=30㎂
Vce
전류증폭률β
Vce
전류증폭률β
Vce
전류증폭률β
0
0
0
0
0
0
2
0
2
240
2
240
4
0
4
270
4
253.333
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1/Ohm)
(3) 식 4~식 11을 이용하여 트랜지스터의 , , , 를 산출하라.
트랜지스터의 전류 증폭도 : (식 4)
트랜지스터의 입력저항 : (식 7)
트랜지스터의 전압증폭도 : (식 9)
트랜지스터의 출력저항 ; (식 11)
이 값을 토대로 실제 계산을 해 보면 아래와
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증폭기로 분석할 수밖에 없었던 것이다.
쇼클리가 책에서 밝힌 바대로 α 는 변하는 컬렉터 전류에 변하는 에미터 전류로 나눈 값이기 때문에 베이스 공통 증폭기에서의 교류전류이득이라고 할 수있다. 처음 발상 때 α는 교류를 대상으로 한
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전류 이득 보다 낮은 이득을 얻게 되므로, 이용할 필요가 없는 Mode이다. 명칭은 Reverse Active Mode라고 한다.
3. 공통 컬렉터 증폭기
전류만 증폭하므로 신호증폭기의 출력단에서 전력증폭에 이용한다. 또한 버퍼로도 이용한다.
입력저항: 베타*
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증폭도이며, 증폭기전체에 대한 경우는 그림 1(b)에서 을 연결함으로써 구해낼 수 있다.
(5) 증폭기의 전류증폭도 ;
입력측의 전류 (트랜지스터)로 나뉘어 흐르고, 출력측의 전류 가 되므로, 증폭기의 전류증폭도 는
가 된다.
(6) 증폭기의 입력저
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