12.10
BJTトランジスタ増幅回路がアクティブ領域で動作し、線形増幅を提供すると考えてください。
DC電圧と入力信号を組み合わせた全瞬時ベース-エミッタ電圧により、瞬時コレクタ電流が発生します。
ベース-エミッタ間電圧に関連する指数項は、入力信号が熱電圧よりも大幅に小さい小信号近似を使用して簡略化されます。
したがって、コレクタ電流は、DCバイアス電流と信号成分の2つの要素で構成されます。
信号成分と変化するベース・エミッタ間の電圧の比は、BJT相互コンダクタンスと呼ばれます。
ここで、BJTの相互コンダクタンスはDCバイアス電流に正比例し、バイアスポイントの特性曲線に対する接線の傾きによって決まります。
したがって、電圧ゲインは、相互コンダクタンスと負荷抵抗の負の積に等しくなります。負の符号は、増幅された信号と入力信号の間で180度の位相シフトがあることを示します。
エミッタを調べるとき、小信号のベースエミッタ抵抗は、熱電圧をそれぞれのDCバイアス電流で割ることによって決定されます。
小信号解析は、バイポーラ接合トランジスタ (BJT) アンプが信号を処理する方法を理解するために電子工学で使用される基本的なアプローチです。アクティブ領域では、BJT は線形増幅用に設計されています。これらの条件下でのトランジスタの動作は、その瞬間ベースエミッタ電圧 V_BE、DC バイアス V_B…
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