목차
쌍극성 접합 트랜지스터(BJT)특성
- 실험 결과 -
BJT의 고정 바이어스 및 전압분배기 바이어스
- 실험 결과 -
- 분석 및 고찰 -
- 실험 결과 -
BJT의 고정 바이어스 및 전압분배기 바이어스
- 실험 결과 -
- 분석 및 고찰 -
본문내용
(㎃)
(㎃)
(㎂)
계산치(순서 b)
1.53
0.87
6.85
5.9
1.13
1.35
6.3
측정치(순서 c)
1.625
0.965
6.98
6.015
1.24
1.413
7.5
표 9.3
c. 그림 9-2의 회로에 전원을 넣고 , , , 값을 측정하고 표 9.3에 기록하라. 추가로 과 전압을 가능한 가장 높은 정확도로 측정하라. 즉 100분의 1 또는 1000분의 1까지 양을 측정하라. 읽혀진 전압과 측정된 저항치로부터 전류 , , 과 ()를 계산하라. 과 의 결과를 사용하여 키르히호프의 전류 법칙을 사용해서 전류 를 계산하라. 표 9.3에 , , 의 계산치를 기록하라.
표 9-3에 나타낸 계산치와 측정치를 비교하라. 설명될 필요가 있는 어떤 중요한 차이가 있는가?
- 분석 및 고찰 -
우리 실험 7조는 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT) 특성과 BJT의 고정 바이어스 및 전압분배기 바이어스에 대하여 실험을 하였다.
약한 신호를 증폭하는 장치를 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT)라하고 이를 바탕으로 8장 실험을 하였다.
실험 8-2 컬렉터 특성은
가된다.
실험에서는 표 8.3을 바탕으로 아래와 같은 그래프가 나왔다.
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
3.3
10
2
1.869
4
1.894
6
1.932
7.6
1.952
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
6.6
20
2
3.768
4
3.831
5.6
3.885
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
9.9
30
2
5.075
4
5.165
실험 8.3 와 의 변화에선 각각의 횡렬에 대하여 와 를 사용하였을 때 값은 변화가 없었고, 값은 가 높을수록 점점 커졌다.
값이 가장 클 때는 실험에서 값이 7.6V이고 Ic값이 1.952일 때 195.2로 가장 컸고, 값이 가장 작을 때는 값이 2V이고 Ic값이 5.075일 때 169.17로 가장 작았다.
일반적으로 각 영역에서 값은과 Ic값이 증가함에 따라 증가하는 것 같다.
실험9.2 고정 바이어스 회로는 바이어스 전압이 항상 일정하다는 것과 값의 결정으로 , , , 의 값을 이론치와 측정치의 값을 비교해보았다. 값이 계산치와 측정치가 0.5%정도의 오차 있음을 알 수 있었다. 실험 8.3 전압분배기 바이어스회로는 가장 널리 사용되는 바이어스 방식으로 단일 전원을 저항 전압분배기를 사용한 바이어스이다.
(㎃)
(㎂)
계산치(순서 b)
1.53
0.87
6.85
5.9
1.13
1.35
6.3
측정치(순서 c)
1.625
0.965
6.98
6.015
1.24
1.413
7.5
표 9.3
c. 그림 9-2의 회로에 전원을 넣고 , , , 값을 측정하고 표 9.3에 기록하라. 추가로 과 전압을 가능한 가장 높은 정확도로 측정하라. 즉 100분의 1 또는 1000분의 1까지 양을 측정하라. 읽혀진 전압과 측정된 저항치로부터 전류 , , 과 ()를 계산하라. 과 의 결과를 사용하여 키르히호프의 전류 법칙을 사용해서 전류 를 계산하라. 표 9.3에 , , 의 계산치를 기록하라.
표 9-3에 나타낸 계산치와 측정치를 비교하라. 설명될 필요가 있는 어떤 중요한 차이가 있는가?
- 분석 및 고찰 -
우리 실험 7조는 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT) 특성과 BJT의 고정 바이어스 및 전압분배기 바이어스에 대하여 실험을 하였다.
약한 신호를 증폭하는 장치를 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT)라하고 이를 바탕으로 8장 실험을 하였다.
실험 8-2 컬렉터 특성은
가된다.
실험에서는 표 8.3을 바탕으로 아래와 같은 그래프가 나왔다.
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
3.3
10
2
1.869
4
1.894
6
1.932
7.6
1.952
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
6.6
20
2
3.768
4
3.831
5.6
3.885
(V)
(측정치)
(㎂)
(계산치)
(V)
(측정치)
(㎃)
(계산치)
9.9
30
2
5.075
4
5.165
실험 8.3 와 의 변화에선 각각의 횡렬에 대하여 와 를 사용하였을 때 값은 변화가 없었고, 값은 가 높을수록 점점 커졌다.
값이 가장 클 때는 실험에서 값이 7.6V이고 Ic값이 1.952일 때 195.2로 가장 컸고, 값이 가장 작을 때는 값이 2V이고 Ic값이 5.075일 때 169.17로 가장 작았다.
일반적으로 각 영역에서 값은과 Ic값이 증가함에 따라 증가하는 것 같다.
실험9.2 고정 바이어스 회로는 바이어스 전압이 항상 일정하다는 것과 값의 결정으로 , , , 의 값을 이론치와 측정치의 값을 비교해보았다. 값이 계산치와 측정치가 0.5%정도의 오차 있음을 알 수 있었다. 실험 8.3 전압분배기 바이어스회로는 가장 널리 사용되는 바이어스 방식으로 단일 전원을 저항 전압분배기를 사용한 바이어스이다.
키워드
추천자료
[실험레포트] De Morgan의 정리 / TTL NAND/NOR게이트의 정의와 동작
다이오드에 대해서 조사하기
[전자회로] 포토 다이오드에 대한 PPT자료
[PSpice]소자(part)의 종류 및 설명
JFET과 MESFET에 관한 보고서
센서, 빛의 삼원색과 색의 삼원색
복합재료 리포트
반도체 IC(집적회로)에 대하여...
반도체다이오드 ,제너 다이오드 예비 및 결과 보고서
전력용 반도체 소자
CUBLOC #2
8255A의 입출력 제어(LED스위치)
전기전자 - 다이오드의 원리와 적용사례
[전자 회로 실험] (결과) 실험 07 : 디지털 로직(Digital Logic)