BJT 바이어스 회로의 특성 실험 결과레포트
- 최초 등록일
- 2021.09.15
- 최종 저작일
- 2021.06
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소개글
BJT 바이어스 회로의 특성 실험 결과레포트입니다
목차
1. 실험목적
2. 실험기기 및 부품
3. 관련 이론 및 실험 순서
4. 실험결과
5. 결론
본문내용
□ 관련 이론
○ 베이스 바이어스
아래 그림은 베이스 바이어스를 표시하고 있으며 일반적으로 베이스 전원은 컬렉터 전원과 같이 로 표시한다. 이러한 경우에 베이스와 컬렉터 저항은 그림과 같이 컬렉터 전원 + 측에 연결되며 베이스 바이스는 동작점이 불안정하므로 트랜지스터가 선형동작을 하도록 하므로 적절한 바이어스 방법이 아니다.
○ 이미터 귀환 바이어스
아래 그림을 전압이득의 변화를 보상하는 회로로 베이스와 컬렉터 전원은 등가이며 그림에 표시된 회로는 서로 등가회로이다. 두 회로 모두 전압이득의 영향을 최소화 하기위해 이미터 저항 양단에 걸리는 전압을 사용하며 이미터 귀환 바이어스는 증가된 컬렉터 전류가 이미터 저항 양단에 걸리는 전압을 증가 시키고 이것이 결국 베이스 전류를 감소시키면 결과적으로 컬렉터 전류가 감소하는 것을 이용하는데 실제로 저항 값 떄문에 회로가 잘 동작하지 않으며 이런 효과를 얻기 위해서는 가능한 큰 이미터 저항이 필요하다.
○ 컬렉터 귀환 바이어스
아래 그림은 컬렉터 귀환 바이어스이며 베이스 저항이 전원 쪽보다 컬렉터 쪽으로 귀환되고 있다. 이것은 컬렉터 귀환 바이어스와 베이스 바이어스를 구분할 수 있는 차이점이다.
온도가 증가하는 경우 전압이득이 증가하고 또한 증가한다. 가 증가하면서 컬렉터-이미터 전압이 감소한다. 이러한 현상은 베이스 저항 양단에 걸리는 전압이 적어지고 베이스 전류가 감소하는 원인이며 감소한 베이스 전류는 컬렉터 전류를 상쇄시킨다. 이러한 점이 컬렉터 귀환 바이어스의 장점이다.
부하선의 방정적과 포화점, 차단점은 각각 다음과 같다.
회로가 전압이득 변화에 민감하더라도 실제 응용회로에 종종 이용되며 두 개의 저항만을 회로에 사용하기 때문에 간단하고 주파수 응답 개선의 이점이 있는 장점이 있다.
또한 베이스 저항이 감소함에 따라 동작점이 부하선의 포화점을 향해서 움직이더라도 트랜지스터는 포화상태에 도달할 수 없다.
참고 자료
Multisim으로 배우는 전자회로실험, 김동식, 생능출판사, 2016