목차
1. 측정결과
2. 결과 및 고찰
2. 결과 및 고찰
본문내용
의 결과를 이용하여 특성곡선의 그래프를 완성하여라.
2. 결과 및 고찰
트랜지스터의 베이스와 컬렉터에 전류를 보내주어서 그때 측정되는 컬렉터와 이미터사이의 전압과 컬렉터에 측정되는 전류의 관계를 시간에 따라 조사하여 그 특성을 알아보는 실험이다. 각각의 계산값을 계산하기 위하여 우리는 각각 이러한 식을 사용하였다.
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실험결과 트랜지스터의 특성 즉 인가된 전압가 증가할수록 인가된 전압에 따른 컬렉터-에미터간의 전류 IC가 증가하다가 어느 순간 대략 일정하게 유지되는 결과를 확인할 수 있었다. 이번 실험에서는 이러한 트랜지스터에 입력되는 전압에 따라 변하는 전류의 변화를 측정하는 것도 중요했지만 회로에서 트랜지스터에 입력해주는 전압의 방향(+,-)이 특히 중요하다는 것을 알게 되었다. 또한 회로도내에서의 접지의 의미를 생각해볼 수 있는 실험이었다. 세 번의 실험에서 증폭률(β)값을 계산해본 결과 대략 150정도가 되는 것을 알 수 있었다. 이러한 오차가 생긴 원인으로는 우리가 실험시 전압 VBB와 VCC를 주어진 표의 값에 맞추기 위하여 R1과 R2를 가변저항을 사용하였는데 이때 저항 R1과 R2를 조절하는 데에서 발생한 오차라 생각된다.
2. 결과 및 고찰
트랜지스터의 베이스와 컬렉터에 전류를 보내주어서 그때 측정되는 컬렉터와 이미터사이의 전압과 컬렉터에 측정되는 전류의 관계를 시간에 따라 조사하여 그 특성을 알아보는 실험이다. 각각의 계산값을 계산하기 위하여 우리는 각각 이러한 식을 사용하였다.
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실험결과 트랜지스터의 특성 즉 인가된 전압가 증가할수록 인가된 전압에 따른 컬렉터-에미터간의 전류 IC가 증가하다가 어느 순간 대략 일정하게 유지되는 결과를 확인할 수 있었다. 이번 실험에서는 이러한 트랜지스터에 입력되는 전압에 따라 변하는 전류의 변화를 측정하는 것도 중요했지만 회로에서 트랜지스터에 입력해주는 전압의 방향(+,-)이 특히 중요하다는 것을 알게 되었다. 또한 회로도내에서의 접지의 의미를 생각해볼 수 있는 실험이었다. 세 번의 실험에서 증폭률(β)값을 계산해본 결과 대략 150정도가 되는 것을 알 수 있었다. 이러한 오차가 생긴 원인으로는 우리가 실험시 전압 VBB와 VCC를 주어진 표의 값에 맞추기 위하여 R1과 R2를 가변저항을 사용하였는데 이때 저항 R1과 R2를 조절하는 데에서 발생한 오차라 생각된다.