12.9
一般的なエミッタNPN BJTのアクティブ領域では、エミッタ電流はベース電流とコレクタ電流の合計です。ここでは、ベース電圧がBJTのコレクタ電流を制御します。
コレクタの両端の出力電圧は、電源電圧から負荷抵抗の両端の電圧降下を差し引くことによって得られ、電源電圧に対して反転した出力が生成されます。
コレクタ電圧とベース電圧の関係から、コモンエミッタBJTアンプの電圧伝達特性曲線が得られます。
アンプのアクティブ領域が強調されており、最大利得のための急勾配と非線形出力電圧が特徴です。
アクティブ領域内の静止点にベース・エミッタ間のDC電圧バイアスを印加することにより、BJTは通常、ほぼ線形の増幅を実現します。
時間とともに変化する小さな信号がアンプに印加されると、静止点付近のDCバイアス電圧に重畳されます。
したがって、BJTは特性曲線の短いほぼ線形セグメント内で動作し、出力コレクタ電圧が増幅されます。
バイポーラ接合トランジスタ (BJT) は、アンプ回路の重要なコンポーネントであり、アクティブ領域で電圧制御電流源として機能します。この特性により、ベースエミッタ電圧の変化を通じてコレクタ電流を効率的に制御できます。基本的に、BJT は弱い入力信号を受け取り、はるかに強い信号を出力する能力により電力…
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