목차
■ 실험 목적
■ 실험부품 및 사용기기
■ 이론 요약
■ 실험부품 및 사용기기
■ 이론 요약
본문내용
이점을 동작점(Operating point, Q)이라 한다.
- 동작점이란 트랜지스터나 FET 등 전자 디바이스의 특성 곡선 상의 동작 원점으로 보통 입력 신호가 가해지지 않은 때의 값을 말하지만, 입력 신호가 가해진 때의 평균값을 말하기도 한다.
- 트랜지스터의 동작점은 로드라인 위를 움직이게 된다.
(2) Emitter Bias
Vcc 이미터 바이어스는 베이스 바이어스에서 저항을 베이스에서 에미터로 옮겨 놓은 회로로 Q점이 전류 이득의 변화에 무관 해(상당히 안정된 Q점을 유지한다), 증폭 회로에 사용된다.
Rc 이것은 2개의 서로 다른 극성(+Vcc, -Vcc)전원, 여러 개의 저항과 베이스 저항의 접지로 구성된다. 이렇게 이미터 바이 어스는 βDC의 어려움을 극복하지만, (+)와 (-)의 전원 공급 기가 요구된다.
직류상태는 베이스-이미터 회로주위의 키르히호프의 전압 RB RE 법칙에 의해 성립되고 본문에 보인 것처럼 이미터전류에 대 해 풀 수 있다. 이미터전류는 대략 콜렉터전류와 동등하고, 전압은 옴의 법칙에 의해 세워질 수 있다.
-VEE
(3)바이어스 회로의 안정도
바이어스는 온도 변화뿐만 아니라 전원 전압의 변화나 트랜지스터 상수 hFE의 변화에 대해서도 안정되지 않으면 안된다. 이 때문에 바이어스의 안정도 S의 크기로 평가한다.
1) 온도에 대한 안정도
온도 변화에 의한 영향은 ICBO와 VBE의 변화로 나타나므로
에 의해 안정도를 나타낸다.
2) 전원 전압에 대한 안정도
3) hFE에 대한 안정도
이들 안정도 S는 작은 편이 바람직하며, 회로 형식이나 회로 상수에 따라 변한다.
- 동작점이란 트랜지스터나 FET 등 전자 디바이스의 특성 곡선 상의 동작 원점으로 보통 입력 신호가 가해지지 않은 때의 값을 말하지만, 입력 신호가 가해진 때의 평균값을 말하기도 한다.
- 트랜지스터의 동작점은 로드라인 위를 움직이게 된다.
(2) Emitter Bias
Vcc 이미터 바이어스는 베이스 바이어스에서 저항을 베이스에서 에미터로 옮겨 놓은 회로로 Q점이 전류 이득의 변화에 무관 해(상당히 안정된 Q점을 유지한다), 증폭 회로에 사용된다.
Rc 이것은 2개의 서로 다른 극성(+Vcc, -Vcc)전원, 여러 개의 저항과 베이스 저항의 접지로 구성된다. 이렇게 이미터 바이 어스는 βDC의 어려움을 극복하지만, (+)와 (-)의 전원 공급 기가 요구된다.
직류상태는 베이스-이미터 회로주위의 키르히호프의 전압 RB RE 법칙에 의해 성립되고 본문에 보인 것처럼 이미터전류에 대 해 풀 수 있다. 이미터전류는 대략 콜렉터전류와 동등하고, 전압은 옴의 법칙에 의해 세워질 수 있다.
-VEE
(3)바이어스 회로의 안정도
바이어스는 온도 변화뿐만 아니라 전원 전압의 변화나 트랜지스터 상수 hFE의 변화에 대해서도 안정되지 않으면 안된다. 이 때문에 바이어스의 안정도 S의 크기로 평가한다.
1) 온도에 대한 안정도
온도 변화에 의한 영향은 ICBO와 VBE의 변화로 나타나므로
에 의해 안정도를 나타낸다.
2) 전원 전압에 대한 안정도
3) hFE에 대한 안정도
이들 안정도 S는 작은 편이 바람직하며, 회로 형식이나 회로 상수에 따라 변한다.