목차
1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 트랜지스터의 형태, 단자, 재료의 결정
(2) 컬렉터 특성
(3) 알파오 ㅏ베타의 변화
(4) 트랜지스터 특성의 결정
5. 결론 및 고찰
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 트랜지스터의 형태, 단자, 재료의 결정
(2) 컬렉터 특성
(3) 알파오 ㅏ베타의 변화
(4) 트랜지스터 특성의 결정
5. 결론 및 고찰
본문내용
2
0.696
9.16
0.995
228
8.06
9.34
9.41
0.688
9.45
0.995
235.25
16.59
50
2.06
10.71
10.79
0.712
10.84
0.995
215.8
4
11.1
11.18
0.704
11.23
0.995
223.6
6
11.36
11.44
0.697
11.49
0.995
228.8
가장 큰 값은 어떤 영역인가? VCE와 IC의 관계된 값을 사용하여 설명하라.
VRB = 6.62V, IB = 20㎂ 영역
가장 작은 값은 어떤 영역인가? VCE와 IC의 관계된 값을 사용하여 설명하라.
VRB = 3.28V, IB = 10㎂ 영역
c. 값 중에 가장 큰 것과 가장 작은 것을 찾아라. 그리고 그림 8-3의 그림에 그들의 위치 를 max와 min을 사용하여 표시하라.
max = 242.5
min = 212
d. 일반적으로 는 IC가 증가함에 따라 증가하는가? 감소하는가?
는 IC가 증가함에 따라 증가한다.
e. 일반적으로 는 VCE의 증가에 따라 증가하는가? 감소하는가?에 VCE가 미치는 영향은 IC보다 큰가? 작은가?
는 VCE의 증가에 따라 증가한다. VCE의 영향보다 IC의 영향이 더 크다.
연습문제
1. 표 8.3의 데이터를 이용하여 의 평균치를 구하라. 즉 값의 합을 구하고 그 수의 값으 로 나누어라.
(계산치) (av) = 226.64
특성의 어디에서 전형적인 의 평균치가 발생했는가?
VRB = 6.62V, IB = 20㎂ 영역
대부분의 응용에 대해 트랜지스터의 이 값을 사용하는 것이 합리적인가?
값은 큰 변화 없이 안정적이어서 값을 사용하는 것이 합리적이다.
2. 표 8.3의 데이터를 이용하여 VBE의 평균치를 결정하라. 문제1에서처럼 VBE의 합을 구하 고 그 수의 값으로 나누어라.
(계산치) VBE(av) = 0.681V
실제적인 값이 알려지지 않은 BJT 트랜지스터 회로에서 VBE = 0.7V를 레벨을 사용하는 이유는?
트랜지스터는 실리콘제와 게르마늄제가 있는데 실리콘 트랜지스터는 게르마늄 트랜지스터에 비해 내전압, 전류 용량 등이 우수하여 게르마늄 트랜지스터 보다 널리 사용 된다
따라서 VBE = 0.7V 레벨을 사용한다.
5.결론 및 고찰
- 트랜지스터의 단자 결정은 커브트레이서 없이도 DMM의 전압값 측정으로 콜렉터, 베이스 에미터를 결정 할 수 있다.
- 전위차계의 회로 연결 방법은 3개의 다리 중 하나는 그라운드, 하나는 전압원에 연결한다.
- 실험 결과 알파 값은 0.9~0.99 사이의 값으로 일정하며 베타 값의 범위 (50~300) 보다
매우 작다.
- 0.9~0.99 사이의 1보다 작은 알파 값으로 전류 증폭은 불가능 하지만 전압 증폭은
가능하다.
- 실험 결과 베타 값은 200~250 사이의 값으로 큰 변화 없이 일정하게 유지 되고
이러한 베타 값은 전류 증폭에 주로 사용된다.
- 실험 결과 베타 값은 VRB가 일정해도 VCE의 증가에 따라 베타 값은 증가하게 된다.
- 실험 결과 베타 값의 증가는 VCE의 영향보다 IC에 의한 영향이 더 크다.
0.696
9.16
0.995
228
8.06
9.34
9.41
0.688
9.45
0.995
235.25
16.59
50
2.06
10.71
10.79
0.712
10.84
0.995
215.8
4
11.1
11.18
0.704
11.23
0.995
223.6
6
11.36
11.44
0.697
11.49
0.995
228.8
가장 큰 값은 어떤 영역인가? VCE와 IC의 관계된 값을 사용하여 설명하라.
VRB = 6.62V, IB = 20㎂ 영역
가장 작은 값은 어떤 영역인가? VCE와 IC의 관계된 값을 사용하여 설명하라.
VRB = 3.28V, IB = 10㎂ 영역
c. 값 중에 가장 큰 것과 가장 작은 것을 찾아라. 그리고 그림 8-3의 그림에 그들의 위치 를 max와 min을 사용하여 표시하라.
max = 242.5
min = 212
d. 일반적으로 는 IC가 증가함에 따라 증가하는가? 감소하는가?
는 IC가 증가함에 따라 증가한다.
e. 일반적으로 는 VCE의 증가에 따라 증가하는가? 감소하는가?에 VCE가 미치는 영향은 IC보다 큰가? 작은가?
는 VCE의 증가에 따라 증가한다. VCE의 영향보다 IC의 영향이 더 크다.
연습문제
1. 표 8.3의 데이터를 이용하여 의 평균치를 구하라. 즉 값의 합을 구하고 그 수의 값으 로 나누어라.
(계산치) (av) = 226.64
특성의 어디에서 전형적인 의 평균치가 발생했는가?
VRB = 6.62V, IB = 20㎂ 영역
대부분의 응용에 대해 트랜지스터의 이 값을 사용하는 것이 합리적인가?
값은 큰 변화 없이 안정적이어서 값을 사용하는 것이 합리적이다.
2. 표 8.3의 데이터를 이용하여 VBE의 평균치를 결정하라. 문제1에서처럼 VBE의 합을 구하 고 그 수의 값으로 나누어라.
(계산치) VBE(av) = 0.681V
실제적인 값이 알려지지 않은 BJT 트랜지스터 회로에서 VBE = 0.7V를 레벨을 사용하는 이유는?
트랜지스터는 실리콘제와 게르마늄제가 있는데 실리콘 트랜지스터는 게르마늄 트랜지스터에 비해 내전압, 전류 용량 등이 우수하여 게르마늄 트랜지스터 보다 널리 사용 된다
따라서 VBE = 0.7V 레벨을 사용한다.
5.결론 및 고찰
- 트랜지스터의 단자 결정은 커브트레이서 없이도 DMM의 전압값 측정으로 콜렉터, 베이스 에미터를 결정 할 수 있다.
- 전위차계의 회로 연결 방법은 3개의 다리 중 하나는 그라운드, 하나는 전압원에 연결한다.
- 실험 결과 알파 값은 0.9~0.99 사이의 값으로 일정하며 베타 값의 범위 (50~300) 보다
매우 작다.
- 0.9~0.99 사이의 1보다 작은 알파 값으로 전류 증폭은 불가능 하지만 전압 증폭은
가능하다.
- 실험 결과 베타 값은 200~250 사이의 값으로 큰 변화 없이 일정하게 유지 되고
이러한 베타 값은 전류 증폭에 주로 사용된다.
- 실험 결과 베타 값은 VRB가 일정해도 VCE의 증가에 따라 베타 값은 증가하게 된다.
- 실험 결과 베타 값의 증가는 VCE의 영향보다 IC에 의한 영향이 더 크다.
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