공통 이미터 구성에서 BJT(양극성 접합 트랜지스터)의 주파수 응답은 특히 교류(AC) 신호 증폭과 관련된 응용 분야에서 기능에 매우 중요합니다. 이러한 응답은 다양한 내부 매개변수와 외부 조건을 고려하여 저주파 및 고주파 등가회로를 통해 분석할 수 있습니다.
저주파 응답: 저주파에서 BJT의 동작은 이미터 베이스 전압, 베이스 전류 및 컬렉터 전류에 의해 설정되는 DC 바이어스 포인트에 의해 결정됩니다. 앰프의 동작에 영향을 미치는 부하선도 인가 전압과 부하 저항에 의해 정의됩니다. 이 범위에서는 작은 AC 신호가 입력 전압에 중첩되면 기본 전류가 시간에 따라 변동하여 출력 전류도 이에 따라 변동됩니다. 저주파 등가 회로의 중요한 매개변수에는 저항과 상호 전도율이 포함됩니다. 후자는 콜렉터 전류(IC)와 이미터-베이스 전압(VEB)의 변화 사이의 관계를 설명합니다.
고주파 응답: 입력 신호 주파수가 증가함에 따라 BJT의 등가 회로는 이미터-베이스 접합의 공핍 및 확산 커패시턴스와 컬렉터-베이스 접합의 공핍 전기용량과 같은 추가 요소를 고려해야 합니다. 이러한 전기용량은 위상 변이와 주파수에 따른 손실을 발생시켜 BJT의 동작을 복잡하게 만듭니다. 고주파수에서는 베이스 폭 변조 효과도 고려되므로 출력 전도율이 유한해집니다.
고주파 등가 회로는 이러한 복잡성을 통합하여 급격한 신호 변화 하에서 트랜지스터 성능에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다. 이 향상된 회로는 고속 응용 분야에서 트랜지스터의 동작을 정확하게 예측하는 데 중요하므로 실용적인 증폭기 및 기타 전자 장치를 설계하는 데 기본이 됩니다.
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