1. 능동 부하
  ㅇ 능동 소자(트랜지스터 : BJT,MOSFET 등)를 사용하여 구성된 저항성 부하 (Resistive Load)
     - 例) 능동 부하(직류 전류원)을 가진 공통 소스 증폭기 (공통 이미터 증폭기)
           2. 능동 부하의 특징
  ㅇ 특히, 집적회로에서는, 수동 부하(저항) 보다는 능동 부하(트랜지스터)를 선호
     - 저항은, 큰 칩 면적 소요, 칩 내 정확한 값 구현에 어려움 등
  ㅇ 목적 : 큰 출력 저항(부하 저항), 높은 이득을 얻기 위함
     - 이상적으로 무한대 내부 저항을 지닌 직류 전류원을 부하로 가지는 능동 부하를 사용
     - 증폭기 이득이, Av = gmRout 이므로,
        . (gm : Tr의 트랜스컨덕턴스, Rout : 출력 저항)
        . 일반 저항 대신 능동 부하를 쓰면, Rout이 매우 커지므로, 
          증폭기 이득을 크게 향상시킬 수 있음
  ㅇ 주로, 증폭기 회로(차동 증폭기 등)에서 사용됨
3. 능동 부하의 구현 例
  ㅇ n 채널 증가형 MOSFET 능동부하
2. 능동 부하의 특징
  ㅇ 특히, 집적회로에서는, 수동 부하(저항) 보다는 능동 부하(트랜지스터)를 선호
     - 저항은, 큰 칩 면적 소요, 칩 내 정확한 값 구현에 어려움 등
  ㅇ 목적 : 큰 출력 저항(부하 저항), 높은 이득을 얻기 위함
     - 이상적으로 무한대 내부 저항을 지닌 직류 전류원을 부하로 가지는 능동 부하를 사용
     - 증폭기 이득이, Av = gmRout 이므로,
        . (gm : Tr의 트랜스컨덕턴스, Rout : 출력 저항)
        . 일반 저항 대신 능동 부하를 쓰면, Rout이 매우 커지므로, 
          증폭기 이득을 크게 향상시킬 수 있음
  ㅇ 주로, 증폭기 회로(차동 증폭기 등)에서 사용됨
3. 능동 부하의 구현 例
  ㅇ n 채널 증가형 MOSFET 능동부하
      ㅇ n 채널 공핍형 MOSFET 능동부하
  ㅇ n 채널 공핍형 MOSFET 능동부하
      ㅇ 전류미러 능동부하
  ㅇ 전류미러 능동부하
     