목차
FET (전계 효과 트랜지스터)
JFET
MOSFET
자기 바이어스 회로 (JFET)
전압 분배기 바이어스 (JFET)
Zero 바이어스 회로(D-MOSFET)
Drain 궤환 바이어스 (E-MOSFET)
JFET
MOSFET
자기 바이어스 회로 (JFET)
전압 분배기 바이어스 (JFET)
Zero 바이어스 회로(D-MOSFET)
Drain 궤환 바이어스 (E-MOSFET)
본문내용
실험 목적
여러 종류의 FET바이어스 회로 동작을 이해.
JFET의 전압 분배기 바이어스 회로의 동작점을 결정.
공핍형 MOSFET의 Zero바이어스 회로의 동작점을 결정.
증가형 MOSFET의 Drain 궤환 바이어스 회로의 동작점을 결정.
바이어스 동작점의 안정성을 이해.
FET (전계 효과 트랜지스터)
FET는 전자 전류와 정공 전류를 이용하는 BJT와는 달리 하나의 전하 반송자만을 이용하는 단극 소자
접합 JFET와 MOSFET 두 가지 형태가 있음
BJT는 전류 제어 소자이나 FET는 전압 제어 소자로서 게이트와 소스단자 사이의 전압으로 전류를 제어
JFET
BJT가 2개의 PN접합을 가지고 있는 것과 달리, Gate와 Drain-Source 채널 사이에 하나의 PN 접합으로 이루어짐.
BJT보다 발생잡음이 적고, 온도에 대하여 안정
여러 종류의 FET바이어스 회로 동작을 이해.
JFET의 전압 분배기 바이어스 회로의 동작점을 결정.
공핍형 MOSFET의 Zero바이어스 회로의 동작점을 결정.
증가형 MOSFET의 Drain 궤환 바이어스 회로의 동작점을 결정.
바이어스 동작점의 안정성을 이해.
FET (전계 효과 트랜지스터)
FET는 전자 전류와 정공 전류를 이용하는 BJT와는 달리 하나의 전하 반송자만을 이용하는 단극 소자
접합 JFET와 MOSFET 두 가지 형태가 있음
BJT는 전류 제어 소자이나 FET는 전압 제어 소자로서 게이트와 소스단자 사이의 전압으로 전류를 제어
JFET
BJT가 2개의 PN접합을 가지고 있는 것과 달리, Gate와 Drain-Source 채널 사이에 하나의 PN 접합으로 이루어짐.
BJT보다 발생잡음이 적고, 온도에 대하여 안정
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