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BJT의 동작점과 증폭기로서의 특성

*성*
최초 등록일
2007.12.05
최종 저작일
2005.03
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소개글

1. 제목 : BJT의 동작점과 증폭기로서의 특성
2. 실험목표
가. 트랜지스터 바이어스, 동작점, 증폭작용, 스위치 작용 사이의 상관 관계를 인식함으로써 트랜지스터 회로 설계 능력을 기른다. 특히 동작점의 위치와 증폭기로서의 특징 사이의 관계를 대한 이해를 통하여 증폭기 설계의 기초를 마련한다.

목차

1. 제목
2. 실험목표
1. 사용기기
2. 기본이론
3. 실험 내용과 방법(1)
4. 실험내용과 방법(2)
5. 실험내용과 방법(3)
6. 실험내용과 방법(4)
7. 실험내용과 방법(5)

본문내용

1. 제목 : BJT의 동작점과 증폭기로서의 특성
2. 실험목표
가. 트랜지스터 바이어스, 동작점, 증폭작용, 스위치 작용 사이의 상관 관계를 인식함으로써 트랜지스터 회로 설계 능력을 기른다. 특히 동작점의 위치와 증폭기로서의 특징 사이의 관계를 대한 이해를 통하여 증폭기 설계의 기초를 마련한다.

나. 증폭기로 동작하도록 동작점을 설정하는 기법을 익힌다. 아울러 동작점이 바이어스 회로 및 소자 변수와 어떻게 연관되어 있는지를 이해하도록 한다.

1. 사용기기
가. 2 Channel Oscilloscope, D.C Power-supply, Digital Multimeter, 저항,
NPN트랜지스터, 브레드보드, 파형 발생기

2. 기본이론
가. 트랜지스터(transistor)의 구조와 작동원리

나. 능동영역
트랜지스터의 이미터-베이스 접합에 순방향 전압이 걸리고 베이스-컬렉터 접합에 역방향 전압이 걸려 있으면 트랜지스터가 증폭기로 동작할 수 있는 영역이라는 의미에서 능동영역에 있다고 한다.
다. 차단영역
두 접합에 모두 역방향 전압이 걸려 있으면, 트랜지스터에 흐르는 전류가 거의 0A에 가까우므로 차단된 스위치와 같다는 것을 말한다.

라. 포화영역
두 접합에 모두 순방향 전압이 걸리면 이미터와 컬렉터가 이미터로서의 역할만 할뿐, 컬렉터 역할을 모하며, 두접합 모두 닫힌 스위치로 동작하는 영역을 말한다.

마. 동작점
트랜지스터나 FET 등 전자 디바이스의 특성 곡선 상의 동작 원점으로 보통 가해지지입력 신호가 않은 때의 값을 말하지만, 입력 신호가 가해진 때의 평균값을 말하기도 한다.

바. 베이스 바이어스
특정한 베이스 전류값을 설정하도록 설계되었기 때문에 베이스 바이어스라 한다. 이 바이어스 법은 디지털 회로나 스위칭 회로에 많이 사용되지만 트랜지스터의 전류이득이 콜렉터 전류와 온도 변화 및 트랜지스터의 종류에 따라 크게 변화하는 문제점이 있어 증폭기에는 사용되지 않는다.

사. 이미터 바이어스
베이스 바이어스에서 저항을 베이스에서 이미터로 옮겨 놓은 회로로 Q점이 전류이득이 변화에 무관해 증폭 회로에 사용된다.

참고 자료

없음
*성*
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