실험(3) 결과 3-7,10 트랜스의 직류 특성,전압분배 바이어스 회로
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목차

실험 목적

▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
1. 회로시험기를 사용한 트랜지스터의 검사
2. 출력특성곡선

검토사항

※ 종합 검토 및 논의

《 오차의 원인 고찰 》

본문내용

있다. 저항R은 이론적으로는 R의 성분만 가져야 하지만 실제 저항은 R성분 뿐 아니라 두 리드선에서는 L 성분이, 리드선 사이에서는 C성분이 보이는데 이 역시 주파수가 높아질수록 영향이 커지게 된다. 또 우리가 실험한 저항은 ±5% 의 오차를 갖는 저항이었으며 실제로 측정해본 결과 실제 저항값이 표기값보다 약간 낮았다.
그리고 트랜스는 공정과정에서 도핑되는 농도가 소자마다 조금씩 차이나고 온도 습도에도 많이 영향을 받는다. 특히 이런 작은 도핑의 차이는 소신호 영역에서는 차이가 많이 나지 않지만 입력값이 커짐에 따라 차이가 눈에 띄게 차이가 난다. 또한 트랜스에 걸리는 도통볼테이지 역시 공정에 따라 차이가 난다. 그 예로 이번 실험 데이터에서 최대역전압(PIV)값이 이론상 두 데이터가 같게 나와야하지만, 그 값이 조금 차이가 남을 볼 수 있다.
결과 3-10 전압분배 바이어스 회로
실험 목적
전압 분배 바이어스 회로를 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
2. 전압분배 바이어스 회로(베이스 저항이 없는 경우)
그림 10-4의 회로를 결선하여라.
회로 내의 모든 직류 전압강하를 계산하여라.

ⅶ 접지에 대한 트랜지스터의 베이스, 에미터, 콜렉터 전위를 계산하여라.
,
,
회로 내 직류 전압강하를 측정하여라.
계산값 및 측정값을 표 10-2에 기입하여라.
계산값
19.17V
4.327V
3.72V
11.272V
9.008V
8.401V
4.327V
12.728V
3.72V
1.127mA
측정값
4.0525V
11.925V
3.6548V
검토사항
회로 내의 전류 계산에 있어서 대신 에 대해서 푸는 것이 오차를 덜 발생시키는 이유는 무엇인가?
는 로 정의되며 는 로 정의 된다. 보통 콜렉터 전류는 베이스 전류의 50~200 정도인데 값이 50~200 사이의 폭넓은 변화를 보이더라도 값은 변동이 거의 없다. 예를 들어 =50 일 때 는 이며 =200 일 때 는 =0.995 인 것처럼 변화가 매우작지만, 반대로 값을 이용하여 계산하게 되면 소수점에 민감하게 계산값이 변하게 되므로 값을 실제적으로 사용한다.
※ 종합 검토 및 논의
이번 실험은 전압 분배 바이어스 회로의 직류 특성을 조사하는 실험이었다. 이번 실험은 베이스 저항을 제거한 전압분배 바이어스 회로였다. 실험과정은 위 실험과는 달리 직접 회로내의 모든 직류 전압강하를 계산하고 콜렉터 에미터 베이스 각각의 전위를 계산한다. 그러고 나서는 회로 내 모든 직류 전압강하를 직접 측정해서 비교해 보았다. 베이스 저항이 제거 되었지만 대체적으로 모든 값들이 비슷한 값을 보였고 단지 콜렉터 에미터 베이스의 전위만 조금 차이가 있었다. 콜렉터 쪽에서는 콜렉터 저항에는 비슷한 저항이 걸리지만 콜렉터 전위가 많이 올라간 것을 보면 베이스 저항이 제거되었기 때문에 그만큼 더 많은 전압이 걸리는 것으로 보인다. 또한 베이스 전위도 저항이 제거된 이후로 양단 전압이 올라갔다. 에미터 전위는 값이 더 내려갔는데 그것은 회로 특성상 우변쪽 즉, 와 그리고 의 전압의 합이 와 같아야 하기 때문에 그렇게 유지되기 위해서 값이 변한 것으로 보인다. (좌변쪽 양단의 전압의 합도 를 유지해야 한다.) 그리고 이 실험에서는 값의 변화가 크게 영향을 주지 않는다는 것을 알았기 때문에 를 100으로 놓고 진행 하였는데 실험 결과에서도 대체적으로 올바른 값들이 나왔다. 전체적으로 봤을 때 이번실험에 오차가 많이 줄어들었는데 시작할 때부터 회로 구성이나 측정할 때 좀 더 천천히 진행 하였고 계산값을 먼저 계산해 놓고 비교해 가면서 터무니없는 값이 나오면 다시 측정하는 방식으로 측정값을 결정하니 좀 더 수월하였고 결과도 좋았다.
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  • 페이지수8페이지
  • 등록일2011.10.23
  • 저작시기2011.3
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  • 자료번호#709797
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