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수식을 사용하여 각 트랜지스터의 순방향 전류 전달비 β를 구한다. 바이어스 점을 찾는다. ① BJT의 동작 모드
② 1개의 저항을 이용하는 간단한 BJT 바이어스 회로
③ 전압분배 회로를 이용하는 BJT 바이어스 회로
④ 자기 바이어스 회로
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BJT를 사용하여 회로를 구성하였기 때문이라고 본다. 그리고 여기서 Q2,3의 콜렉터 바이어스 전류는 위의 RL에서 왜곡이 없는 신호가 나오는 Rin 회로에서 살펴보면 각각 2.498, -2.503mA가 되는 것을 확인할 수 있었다. 여기서 이 전류값이 허용전류
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전류가 크게 영향을 받는 회로의 순서는
실험 ①회로 > 실험 ③회로 > 실험 ②회로
였다.
즉 실험 ①회로인 1개의 저항을 이용하는 BJT 바이어스 회로는 이론과 같이 트랜지스터의 β에 매우 민감한 의존성을 지닌다는 사실이 실험적으로 확
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DC 바이어스를 확인한다.
그림 9. 바이어스의 안정을 위해 Feedback 저항 RE가 연결된 바이어스 회로
RC= 1 ㏀VB= 1.1168 VVC= 5.589 V
IC= 0.4526 ㎃IE= 0.4591 ㎃IB=IE-IC= 0.0065 ㎃ 실험 11.1 바이어스에 따른 BJT Transistor(CA3046)의 aF와 bF, 그리고 동작영역을 그림
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BJT의 이미터 바이어스 및 콜렉터 궤환 바이어스
(1) 결정
(2) 이미터 바이어스회로
(3) 콜렉터 궤환회로(=0)
(4) 콜렉터 궤환회로(가 존재)
실험 11. BJT 바이어스 회로 설계
(1) 콜렉터 궤환회로
(2) 이미터 바이어스회로
(3) 전압분배기 회로 실험
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