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소형 신호 분석은 양극 접합 트랜지스터 (BJT) 증폭기를 디자인하고 분석하는 기본적인 방법 입니다. 그것은 비스듬한 점의 주위에 그들의 가동을 선형화해서 트랜지스터의 복잡한 행동을 간단하게 하고, 이득, 입력 및 산출 임피던스의 더 쉬운 계산을 가능하게 합니다. 이 기술은 증폭기 성과를 낙관하기 위하여 겨냥하는 엔지니어를 위해 근본적입니다.
소위 모델
작은 신호 모델은 작은 입력 변형에 대한 행동을 대략적으로하는 동등한 선형 구성 요소와 BJT를 대체합니다. 키 매개 변수는 transconductance (gm) 및 출력 저항 (ro)를 포함합니다. 이 매개 변수는 트랜지스터의 비스듬한 점에서 파생되고 입력 신호에 증폭기의 응답을 분석하는 데 사용됩니다.
계산 기술
계산은 작은 신호 동등한 회로와 회로 분석 방법을 적용하는 BJT를 대체합니다. 주요 단계는 비스듬한 점, 계산 gm 및 ro를 결정하고, 그 후에 전압 이익을 찾아내기 위하여 회로를 분석하고, 입력 임피던스 및 산출 임피던스를 출력합니다.
키 매개 변수
- Transconductance (gm): Ic가 수집가 비스듬한 현재이고 Vt는 실내 온도에 온도에 ~25mV의 열 전압인 Vt가 나타낸다.
- 출력 저항 (로): 수집기 현재와 초기 효과에 반전적으로 비례, 종종 Ic로 분할 V A로 약기, V A는 초기 전압입니다.
- 입력 저항 (rπ): β에 갖는 β는 gm로 나뉘어, β는 현재 이득이다.
계산서 적용
일단 모수가 결정되면, 그들은 증폭기 회로를 분석하기 위하여 이용됩니다. 예를 들면, 전압 이익 (Av)는 짐 저항에 의해 곱한 gm로 대략적일 수 있습니다. 입력과 산출 임피던스는 일치하고 안정성 고려사항에서 작은 신호 동등한 회로에 근거를 둔 산출입니다.
의논하기
소형 신호 분석은 효율적인 BJT 증폭기를 설계하는 체계적인 접근 방식을 제공합니다. 핵심 매개 변수를 계산하고 동등한 회로 모델을 적용함으로써 엔지니어는 증폭기 동작을 예측하고 효과적으로 성능을 최적화 할 수 있습니다.