A 3.93mA
B 6.93mA
C 9.93mA
D 12.93mA
原電路圖可化成交流等效電路如下,從電晶體E腳看進去時,`R_1`及`r_π`電阻會縮小(1+β)倍,因此`(100+r_π)/(100)` = 3;`r_π` = 200Ω;`r_π` = `(V_T)/(I_B)`;200 = `(26m)/(I_B)` ;`I_B` = `(26m)/200`;`I_E` ≒ `(26m*100)/(200)` = 13mA; `I_S` = `I_E` = 13mA
A RB // (rπ+(β+ 1)RE)
B RB // rπ
C RB // RE
D RB+rπ+RE
從電晶體 B 極 看進去 `R_E` 電阻會放大 β+1 倍
所以輸入阻抗 `R_i` : `R_E` 電阻放大 β+1 倍 後串聯 `r_π` 再與 `R_B` 並聯
A RE
B RE + RB
C re // RE
D rπ // RE
看輸出阻抗時,輸入訊號通常是電壓源,所以短路。因此 `R_B` 電阻就被短路掉了
電晶體 E極 看阻抗時,B極的電阻會縮小 β+1 倍
因此 `r_π` 就變成 `r_e`
所以輸出阻抗: `r_e` // `R_E`
A `R_E/(r_π+R_E)`
B `R_E/(r_e+R_E)`
C `R_E/(R_B+R_E)`
D `R_B/(R_B+R_E)`
`A_V` = `v_o / v_i`
`v_o` = `i_e * R_E`
`v_i` = `i_b*r_π+i_e * R_E`
= `i_e*r_e+i_e * R_E`
`A_V` = `(i_e * R_E) / (i_e*r_e+i_e * R_E) `
= ` R_E / (r_e+ R_E) `
A 沒有電流增益
B 輸入阻抗很高
C 電壓放大反相
D 電壓增益高
共集極放大電路:有電流增益、電壓增益接近1但小於1、輸入阻抗高、輸入阻抗低、同相放大
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學習力比學歷重要
That's not all.(還不止這些呢?)