목차
1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
본문내용
.
▶ 고정 bias 회로
● 증폭회로에서 신호 입력을 가하는 경우 미리 적당한 값의 직류 분을 가해둔다. 그 직류분이 언제나 일정 값인 것을 고정 bias라 하며, bias용 직류 전원을 사용한다. 트랜지스터 회로 에서는 보통 바이어스용 전원을 사용하지 않고 저항을 통해서 일정한 바이어스 전류가 흐르는 회로를 사용하고 있다.
● 바이어스 전류는 직류이며, 반드시 베이스로만 흘러야 한다. 하지만 입력 단에 신호원을 연결하면 그쪽으로 빠져 나갈 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해 입력 단에 콘덴서를 달아서 신호는 들어오고 bias가 빠져나가는 것을 막아준다. 이런 용도의 콘덴서를 커플링 콘덴서라고 한다. 출력단의 콘덴서 역시 같은 용도이다. 높은 콜렉터 전압이 다음 단 회로의 바이어스 전압에 영향을 주지 않도록 달아준다. 그러면 높은 직류 콜렉터 전압은 차단되고 증폭 된 교류신호 전압만 다음 단으로 넘어가게 된다.
<그림 2 고정 bias 회로>
3. 설계
<그림 3 실험에 사용 된 회로도> <그림 4 실험에 사용된 회로>
● : 각조×0.5+6V = 8.5V사용
● : 10㎌, : 4.7㎌
● : 각조 × 5mA+30mA = 55mA사용
● = data sheat에서 =y축 = 200
●
●
●
4. 실험
▶ 실험 #1 와를 측정
● 를 인가 후 와를 측정해본다.
이론값
측정값
0.7V
691mV
4.25V
3.36V
<표 1 측정 값>
▶ 실험 #2 파형 측정
● 함수발생기를 에 연결하고 정현파 1kHz, 60m를 인가한다.
● 과 의 파형을 측정한다.
<그림 5 입/출력 파형 측정>
● 전압이득을 구한다.
5. 결론
▶ 고정 bias회로를 설계하여 트랜지스터 각부의 전압을 측정하고 함수 발생기를 이용하여 정현파를 입력 후 출력 파형을 관찰해보았다. 그리고 출력 값을 통해 전압이득을 구해보았다. 소량의 베이스 전류로 콜렉터 전류를 조절 할 수 있는데 이런 원리를 이용한 것이 고정 bias회로 이다. 이는 값과 값을 직접 측정해봄으로서 그 원리를 파악 해볼 수 있었다. 또한 함수발생기에서 회로로 입력된 정현파가 반전 되어 출력 되었는데 입력전압이 하강하면 출력전압이 상승하고 입력전압이 상승하면 출력전압이 하강하는 공통 이미터 회로의 특성 이다. 따라서 입력파형의 위상은 출력파형에서 180도 반전되어 나오게 된다. 또한 전압이득은 96배로서 회로가 전류증폭기로 동작하는 것을 알 수 있었다.
▶ 고정 bias 회로
● 증폭회로에서 신호 입력을 가하는 경우 미리 적당한 값의 직류 분을 가해둔다. 그 직류분이 언제나 일정 값인 것을 고정 bias라 하며, bias용 직류 전원을 사용한다. 트랜지스터 회로 에서는 보통 바이어스용 전원을 사용하지 않고 저항을 통해서 일정한 바이어스 전류가 흐르는 회로를 사용하고 있다.
● 바이어스 전류는 직류이며, 반드시 베이스로만 흘러야 한다. 하지만 입력 단에 신호원을 연결하면 그쪽으로 빠져 나갈 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해 입력 단에 콘덴서를 달아서 신호는 들어오고 bias가 빠져나가는 것을 막아준다. 이런 용도의 콘덴서를 커플링 콘덴서라고 한다. 출력단의 콘덴서 역시 같은 용도이다. 높은 콜렉터 전압이 다음 단 회로의 바이어스 전압에 영향을 주지 않도록 달아준다. 그러면 높은 직류 콜렉터 전압은 차단되고 증폭 된 교류신호 전압만 다음 단으로 넘어가게 된다.
<그림 2 고정 bias 회로>
3. 설계
<그림 3 실험에 사용 된 회로도> <그림 4 실험에 사용된 회로>
● : 각조×0.5+6V = 8.5V사용
● : 10㎌, : 4.7㎌
● : 각조 × 5mA+30mA = 55mA사용
● = data sheat에서 =y축 = 200
●
●
●
4. 실험
▶ 실험 #1 와를 측정
● 를 인가 후 와를 측정해본다.
이론값
측정값
0.7V
691mV
4.25V
3.36V
<표 1 측정 값>
▶ 실험 #2 파형 측정
● 함수발생기를 에 연결하고 정현파 1kHz, 60m를 인가한다.
● 과 의 파형을 측정한다.
<그림 5 입/출력 파형 측정>
● 전압이득을 구한다.
5. 결론
▶ 고정 bias회로를 설계하여 트랜지스터 각부의 전압을 측정하고 함수 발생기를 이용하여 정현파를 입력 후 출력 파형을 관찰해보았다. 그리고 출력 값을 통해 전압이득을 구해보았다. 소량의 베이스 전류로 콜렉터 전류를 조절 할 수 있는데 이런 원리를 이용한 것이 고정 bias회로 이다. 이는 값과 값을 직접 측정해봄으로서 그 원리를 파악 해볼 수 있었다. 또한 함수발생기에서 회로로 입력된 정현파가 반전 되어 출력 되었는데 입력전압이 하강하면 출력전압이 상승하고 입력전압이 상승하면 출력전압이 하강하는 공통 이미터 회로의 특성 이다. 따라서 입력파형의 위상은 출력파형에서 180도 반전되어 나오게 된다. 또한 전압이득은 96배로서 회로가 전류증폭기로 동작하는 것을 알 수 있었다.
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