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컸기 때문에 100kΩ을 사용해서 실험을
하였다.
데이터 시트상의 값으로는 이론값을 구할 수 없었기 때문에 실험값을 이용하여 표를
완성하였다.
우선 커패시터를 제거하지 않은 회로에서 직류해석 값들은 위의 표와 같았다,.
데이터 시트상에
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I(R1B1) I(R1B2) I(R1C) V(3) V(4)
1.000E+01 8.207E-04 8.151E-04 8.861E-04 1.793E+00 1.936E+00
이론값
모의실험값
측정값
오차(%)
Ib(uA)
Ic(mA)
Vb(V)
Vc(V)
*직류해석(뒷 단자)
.OP
.DC VCC 10V 10V 6
VCC 6 0 10
R2B1 6 9 68K
R2B2 9 0 10K
R2C 6 7 2.4K
R2E 8 0 240
R3E 10 0 1K
Q2 7 9 8 Q2sc1815
Q3 6 7 10 Q2
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직류 공급원이므로 전압 의 크기는 고정되어 있고, 따라서 이 회로를 “고정 바이어스 회로“라고 한다.
드레인 전류 의 값은 Shokley방정식으로 구할 수 있다.
그림 3의 Shokley방정식 그래프에서 도식적인 방법으로 해석 할 수 있다. 방정식을 그
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값을 드레인 특성 곡선에서 얻은 값과 비교하라.
답 :
이론
PSpice 모의실험 13-1
드레인 전류를 구하라.
답 : 928.0uA
2. 드레인-소스 전압을 구하라.
답 : 15V
3. 게이트-소스 전압을 구하라.
답 : 23.04uV
4. 직류 전원 VDD에서 전달되는 직류 전력을 구하
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직류바이어스 ) 해석에서 빠지지 않는 모델이 하나 등장하는데, 우리는 트랜지스터의 직류해석에서 이를 간과하고 넘어 왔었다. 이름 하여 에버스-몰 ( Ebers-Moll ) 모델이라고 하는 것으로, 다이오드 방정식이 이 모델에서 어떤 역할을 하며, 어
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