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표제지

목차

국문초록 8

제1장 서론 9

제2장 쌍극형 트랜지스터 11

제1절 역사적 배경 11

제2절 물리적 특성 12

제3장 고주파 증폭기 16

제1절 전송선 16

제2절 4단자 회로망 23

1. S정수(Scattering parameters) 23

2. 신호 흐름도 30

제3절 임피던스 정합 38

1. 이득 38

2. 정수원(Constant circle) 41

제4장 실험 및 결과 44

제1절 측정방법 44

제2절 평균이득 설계 50

제3절 결과 57

제5장 결론 59

REFERENCE 60

ABSTRACT 62

그림목차

그림 2-1. 트랜지스터의 단면도 13

그림 2-2. MTF와 온도와의 관계 14

그림 3-1. 진행파의 특성 16

그림 3-2. 전송선 등가회로 17

그림 3-3. 전송선 17

그림 3-4. 입사파와 반사파에 의한 4단자 회로망 23

그림 3-5. 4단자 회로망의 일반구조 24

그림 3-6. 일반적인 S정수의 회로 27

그림 3-7. b₁ 마디 30

그림 3-8. b₂ 마디 30

그림 3-9. 입사 및 반사 흐름도 31

그림 3-10. 전원 등가 흐름도 32

그림 3-11. 부하등가 흐름도 32

그림 3-12. 4단자망 흐름도 33

그림 3-13. 전원공액 흐름도 35

그림 3-14. BLOCK DIAGRAM(GTU) 40

그림 3-15. Gumax BLOCK diagram 41

그림 3-16. 정수이득원 42

그림 4-1. 증폭기 BLOCK DIAGRAM 44

그림 4-2. S₁₂·S₂₁ 측정 BLOCK DIAGRAM 46

그림 4-3. S₁₁·S₂₂ 측정 BLOCK DIAGRAM 46

그림 4-4. S₂₁의 크기 및 위상 47

그림 4-4a. S₂₁의 크기 및 위상 48

그림 4-5. S₁₂의 크기 및 위상 47

그림 4-5a. S₁₂의 크기 및 위상 48

그림 4-6. 입력 반사계 수 S₁₁ 및 출력 반사계 수 S₂₂ 49

그림 4-7. |S₂₁|²과 Gumax(횡축은대수눈금) 50

그림 4-8. S₁₁* 정수원[이미지참조] 52

그림 4-9. S₂₂* 정수원[이미지참조] 53

그림 4-10. 입력임피던스 정합(G₁ = 2dB G₁'= 6dB) 55

그림 4-11. 출력임피던스 정합(G₁ = 0dB G₁'=1.3dB) 55

그림 4-12. 출력전력 측정회로 57

그림 4-13. 출력전력측정 BLOCK DIAGRAM 57

그림 4-14. 증폭기의 이득 및 효율(f=600 MHz) 58

그림 4-15. 주파수 변화와 출력관계(Pi = 26 dBm)[이미지참조] 58

초록보기

 이 논문에서는 쌍극형 트랜지스터의 역사적 배경과 물리적 특성을 설명하고 4단자 회로망에서의 S-정수값을 회로망 해석기에 의하서 측정 하였으며 전송선 이론에 의하여 임피던스 정합을 하여 측정된 S-정수값과 정수원을 스미스 도포에 작도함으로써 초고주파에서 거의 일정한 출력이득을 가지는 증폭기를 설계할 수 있었다.

입력과 출력을 정합하기 위해서 반복 과정을 여러번 시도 했다. 측정장치는 2SC 1673 npn 실리콘 쌍극형 트랜지스터 를 HPK02-8405A 트랜지스터 고정기에 장치 하였으며 HP8410 회로망 해석기를 이용하여 S-정수를 측정했다.

이 실험에서 S-정수 값을 이용함으로써 400 MHZ 부터 800 MHZ 까지 광대역을 가지며 13 dB 의 전력이득과 IdB 의 전력이득폭을 가지고 동작하는 증폭기를 설계할 수 있었다.