목차
트랜지스터 회로의 바이어스 설계
1. 실험목표
2. 실험 방법 및 내용
3. 고정바이어스 방식
4. 전류귀한바이어스
5. 자기바이어스
6. 결론 및 고찰
1. 실험목표
2. 실험 방법 및 내용
3. 고정바이어스 방식
4. 전류귀한바이어스
5. 자기바이어스
6. 결론 및 고찰
본문내용
해 주어야 한다.
② 전류 귀환 바이어스 방식
ⅰ) 동작 전류 IC를 결정
ⅱ) 에미터 전압 VE를 결정, 통상적으로 0.5~수V로 설정
* 부하선 동작 점(Q점)
동작 점 는 트랜지스터의 콜렉터 특성 곡선 상의 점이 되고, 이 동작 점의 좌표는 직류 부하 선은 에서 보듯이 직선이 되어 수평축절편과 수직축절편을 구하면 쉽게 그릴 수 있다.
회로에서 위의 값들을 구하면
동작점(Q점) 좌표;
∴
증가 ⇒ 감소 ⇒ 증가 ⇒ 증가.
ⅲ) 저항 R3,R1을 계산
ⅳ) 바이패스 커패시터
바이패스는 특정 주파수에 공진해서 그 주파수의 노이즈 성분을 그라운드로 흘리거나 특정 주파수 성분만 다음 블록으로 흘려주는 역할을
ⅴ) S는 보통 5~15로 설정
※ 안정화 지수 S 유도하기
③ 자기 바이어스 방식
ⅰ) 동작 전류 IC를 결정
ⅱ) 저항 R1 을 계산
R1 = (S-1)R2
R1 = (11-1)R2 이므로 R1 = 10R2
∴ R1 = 10KΩ
∴ R2 = 1KΩ
3. 고찰
이번 실험은 트랜지스터 소자의 특성을 이용해서 바이어스 회로를 설계하는 것이다. 트랜지스터는 전압이 아닌 전류로 동작하고, 적은 베이스 전류로 큰 콜렉터 전류를 조절할 수 있다. 실제로 바이어스 회로 없이는 왜곡 없는 소신호 증폭이 불가능하기 때문에 트랜지스터는 회로 안에서 전류 증폭기로 동작하는 것이다.
고정 바이어스는 하나의 전원으로 두 개의 전원기능을 대신할 수 있는 바이어스 회로이다.
전압 분배 바이어스는 두 개의 저항으로 전원 VCC를 분배하여 베이스전원으로 사용하고, 에미터 전류를 일정하게 하여 Q점이 전류이득에 무관하게 고정 된다
② 전류 귀환 바이어스 방식
ⅰ) 동작 전류 IC를 결정
ⅱ) 에미터 전압 VE를 결정, 통상적으로 0.5~수V로 설정
* 부하선 동작 점(Q점)
동작 점 는 트랜지스터의 콜렉터 특성 곡선 상의 점이 되고, 이 동작 점의 좌표는 직류 부하 선은 에서 보듯이 직선이 되어 수평축절편과 수직축절편을 구하면 쉽게 그릴 수 있다.
회로에서 위의 값들을 구하면
동작점(Q점) 좌표;
∴
증가 ⇒ 감소 ⇒ 증가 ⇒ 증가.
ⅲ) 저항 R3,R1을 계산
ⅳ) 바이패스 커패시터
바이패스는 특정 주파수에 공진해서 그 주파수의 노이즈 성분을 그라운드로 흘리거나 특정 주파수 성분만 다음 블록으로 흘려주는 역할을
ⅴ) S는 보통 5~15로 설정
※ 안정화 지수 S 유도하기
③ 자기 바이어스 방식
ⅰ) 동작 전류 IC를 결정
ⅱ) 저항 R1 을 계산
R1 = (S-1)R2
R1 = (11-1)R2 이므로 R1 = 10R2
∴ R1 = 10KΩ
∴ R2 = 1KΩ
3. 고찰
이번 실험은 트랜지스터 소자의 특성을 이용해서 바이어스 회로를 설계하는 것이다. 트랜지스터는 전압이 아닌 전류로 동작하고, 적은 베이스 전류로 큰 콜렉터 전류를 조절할 수 있다. 실제로 바이어스 회로 없이는 왜곡 없는 소신호 증폭이 불가능하기 때문에 트랜지스터는 회로 안에서 전류 증폭기로 동작하는 것이다.
고정 바이어스는 하나의 전원으로 두 개의 전원기능을 대신할 수 있는 바이어스 회로이다.
전압 분배 바이어스는 두 개의 저항으로 전원 VCC를 분배하여 베이스전원으로 사용하고, 에미터 전류를 일정하게 하여 Q점이 전류이득에 무관하게 고정 된다
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