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증폭기의 출력임피던스는 출력단에 가변저항 Rout를 추가함으로서 실험적으로 측정할수 있다.(그림 1). 측정하는 과정은 다음과 같다. 부하없이 Vout를 먼저 측정한다. 그림과 같이 부하저항을 연결하고 출력신호가 앞에서 측정했던 Vout값의 반이 되도록 조정한다. Rout를 회로에서 제거한 후 Rout저항 값을 측정한다. 측정된 저항 값이 증폭기의 출력임피던스 Zout의값과 같다. 입출력 저항을 측정할 때 입력과 출력신호가 일그러지지 않는 상태에서 실험해야 한다는 점을 주의해야 한다.

 

콜렉터-이미터( 그란운드 전위 )양단의 출력전압 vce는 콜렉터전류 ic와 역으로 변화한다. 이러한 관계는 출력 회로에 키르히호프의 전압법칙을 적용해보면 알수 있다.

Vcc = ic * RL + vce ( 7 )

식 ( 7 )에서 Vcc는 부하저항 RL 양단의 전압강하 ic * RL과 콜렉터와 그라운드 양단전압 vce의 합임을 나타내고 있다. Vcc 값이 고정된 값일 때, ic가 증가하면 RL양단의 전압이 증가하고, vce 값은 감소 한다. ic가 감소하면 R1양단의 전압이 감소하고, vce 값은 증가 한다. NPN 트랜지스터 (그림 2)에서는 베이스의 입력전압 vin이 좀더 증가하면 콜렉터 전류는 증가하고 베이스의 입력전압 vin이 좀더 감소하면 콜렉터 전류도 감소한다. 따라서 ic는 vin과 동위상이다. vce와 ic는 180도 위상차이가 생기기 때문에 vce와 vin도 역시 180도 위상차이가 생긴다. 이미터 접지증폭기의 이와같은 위상반전은 오실로스코프의 외부수평 동기(external horizontal sync/trigger )입력에 의해서 측정 할수 있다. 오실로스코프의 외부 수평 동기 입력단을 그림 2와같이 트랜지스터의 베이스에 연결한다. 처음에는 수직 입력도 같은점에 연결하고 수평레벨을 조정하여 그림3에서 보는 바와 같이 베이스 입력 신호가 0부터 시작 되고, 정현파의 +파형이 -파형보다 앞에 나타나도록 조정한다. 그런다음 수직입력을 트랜지스터의 트랜지스터의 콜렉터 단자에 연결하고 스코프의 출력을

관찰 한다. 화면에 나타나는 모양은 그림 3과같이 될 것이다. 이실험의 과정에서 증폭기에 일그러짐이 발생해서는 않된다.

 

 

 

 

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