목차
실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 1
실험방법 및 유의사항 7
참고문헌 7
실험회로 및 시뮬레이션 결과 1
실험방법 및 유의사항 7
참고문헌 7
본문내용
-이미터 바이어스 회로
실험의 첫번째 회로인 이미터 바이어스 구조는 단일 또는 이중 전원공급장치를 사용하여 구성될 수 있다. 두 구조 모두 실험 9의 고정 바이어스보다 향상된 안정도를 제공한다. 특히 이미터 저항에 트랜지스터의 β를 곱한 값이 베이스 저항보다도 매우 크다면(βR_E≫R_B) 이미터 전류는 본질적으로 트랜지스터 β와 무관하게 된다. 그러므로 적절히 설계된 이미터 바이어스 회로에서 트랜지스터를 교환한다면, I_C와 V_CE의 변화는 미약할 것이다.
회로에서의 전체 전압의 흐름을 해석한다면 V_CC-I_B R_B-V_BE-I_E R_B=0 으로 볼 수 있고 I_E=βI_B 라는 식을 이용하여 전류를 쉽게 구할 수 있다.
-컬렉터 귀환 회로
두번째 회로의 컬렉터 귀환 바이어스 회로를 앞선 실험 9의 고정 바이어스와 비교한다면, 전자에서 베이스 저항은 고정 전압 V_CC에 연결된 것이 아니라 트랜지스터의 컬렉터 단자에 연결되어 있다. 그러므로 컬렉터 귀환 구조에서 베이스 저항에 걸리는 전압은 컬렉터 전압과 컬렉터 전류의 함수이다. 특히 이 회로는 출력 변수가 증가 또는 감소하면, 입력 변수가 각각 감소 또는 증가를 초래하는 부귀환의 원리를 설명한다. 예를 들면, I_C가 상쇄되도록 다시 I_B를 감소시킨다. 결과적으로 이 회로의 구조가 변수 변화에 덜 민감한 것이다.
컬렉터 귀환 회로에서의 이론적 전압 해석은 V_CC-(I_C+I_B ) R_C-I_B R_B-V_BE=0 이고 식 I_C=βI_B 식을 통해 정리하면 쉽게 전류를 구할 수 있다.
실험의 첫번째 회로인 이미터 바이어스 구조는 단일 또는 이중 전원공급장치를 사용하여 구성될 수 있다. 두 구조 모두 실험 9의 고정 바이어스보다 향상된 안정도를 제공한다. 특히 이미터 저항에 트랜지스터의 β를 곱한 값이 베이스 저항보다도 매우 크다면(βR_E≫R_B) 이미터 전류는 본질적으로 트랜지스터 β와 무관하게 된다. 그러므로 적절히 설계된 이미터 바이어스 회로에서 트랜지스터를 교환한다면, I_C와 V_CE의 변화는 미약할 것이다.
회로에서의 전체 전압의 흐름을 해석한다면 V_CC-I_B R_B-V_BE-I_E R_B=0 으로 볼 수 있고 I_E=βI_B 라는 식을 이용하여 전류를 쉽게 구할 수 있다.
-컬렉터 귀환 회로
두번째 회로의 컬렉터 귀환 바이어스 회로를 앞선 실험 9의 고정 바이어스와 비교한다면, 전자에서 베이스 저항은 고정 전압 V_CC에 연결된 것이 아니라 트랜지스터의 컬렉터 단자에 연결되어 있다. 그러므로 컬렉터 귀환 구조에서 베이스 저항에 걸리는 전압은 컬렉터 전압과 컬렉터 전류의 함수이다. 특히 이 회로는 출력 변수가 증가 또는 감소하면, 입력 변수가 각각 감소 또는 증가를 초래하는 부귀환의 원리를 설명한다. 예를 들면, I_C가 상쇄되도록 다시 I_B를 감소시킨다. 결과적으로 이 회로의 구조가 변수 변화에 덜 민감한 것이다.
컬렉터 귀환 회로에서의 이론적 전압 해석은 V_CC-(I_C+I_B ) R_C-I_B R_B-V_BE=0 이고 식 I_C=βI_B 식을 통해 정리하면 쉽게 전류를 구할 수 있다.
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