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곡선을 통해 보면 직선부에서 농도가 올라가다가 일정한 농도를 유지하게 되는데 이부분을 dmaxfk 한다. 이것은 필름에 노출을 계속 주어도 농도의 한계는 존재한다는 것을 위미한다. 특성곡선은 아날로그 사진에 있어서 적정의 사진(노출이
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특성을 그림 29-3에 나타내었다.
전달곡선의 중요한 두 점은 와 의 값이다. 이 두 점이 고정되면 전달곡선은 다음 식으로부터 그릴 수 있다.
전달특성에서 일 때 이고, 일 때, 임을 주목하라. JFET의 유용한 파라미터는 다음과 같다.
① : 드레인
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ransfer characteristic은 VDS를 일정하게 만든상태에서 VGS와 포화전류 ID의 관계를 나타낸 것이다. 전달 특성은 Shockley방정식이라 불리는 다음의 식으로 표현이 된다.
여기서, IDSS : 드레인-소스 포화전류(=0일 때)
Vp : pinch off voltage
전달 특성 곡선은
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에서 (ID,VDS) 점의 기울기를 구하면 된다. 그 기울기는 그 점을 기준으로 짧은 구간을 정해서 미분 값을 구하므로서 얻을 수 있다.() 역시 마찬가지로 전달특성곡선( - )에서 구간을 정해 기울기 값을 얻어서 gm을 구할 수 있다.()
여기서 u(증폭정
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전달 특성곡선과 직류 동작점에서 교차한다. 그래프 상의 교점에서 x축과 y축에 수선을 그리면 드레인 전류와 게이트-소스 전압을 결정할 수 있다. 주의 : 소스 저항이 커질수록 바이어스 선은 수평에 가깝게 되고 드레인 전류는 작아진다.
a.
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력특성곡선에서 수평으로 가정되어 가 증가되더라도 출력전류가 일정하게 유지하는 것으로 된다.
이 실험에서는 출력전압인 이 변화될 때 전달특성이 어떻게 변화는 지를 관찰한다.
①일때 표 16-1의 데이터를 사용하여 표 16-2에 의 범위에 대
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특성곡선군 그림 12-7 JEFT의 전달특성곡선 (n채널)
(5) JEFT의 전달특성
앞에 기술한 바와 같이 값을 변화시킴으로써 드레인 전류 가 제어된다는 사실을 이해하였다. 가 를 제어하기 때문에 이들 두 값 사이의 관계는 대단히 중요하며 이를 그래프
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전달특성곡선에서와 같이 매우 더 안정되게 된다.
<그림2. 결합된 바이어스>
<그림3. 실험에 대한 회로도(CS)>
여기서 ,는 그림3과 비교할 때, 각각의 관계를 갖는다. 증폭기에 대한 전압증폭도 , 입력저항 출력저항 를 구하면, 아래와
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특성을 함께 통합하면 그림 20-9와 같이 히스테리시스를 가지는 입출력 전달특성곡선을 얻을 수 있다.
그림 20-9 히스테리시스를 가지는 슈미트 트리거 입출력특성
그림 20-9에서 주의할 점은 상태 변환은 화살표 방향으로만 일어난다는 것이다.
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전달특성곡선을 원점을 지나고 입력파형은, 위와 아래부분이 대칭으로 잘리게 되는데, 입력신호의 진폭이 기준전압 VR1 과 VR2 의 차이보다 훨씬 크면 출력신호는 구형파로 된다.
<referece>
http://user.chollian.net/~kimjh94/junja/junja_7/junja7-2.html
htt
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