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실험 05_BJT 바이어스 회로 예비 보고서

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최초등록일 2023.01.25 최종저작일 2022.10
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실험 05_BJT 바이어스 회로 예비 보고서
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    목차

    1. 실험 개요
    2. 실험 기자재 및 부품
    3. 배경이론
    4. 실험회로 및 PSpice 시뮬레이션
    5. 실험절차
    6. 예비 보고사항

    본문내용

    1. 실험개요
    BJT를 증폭기로 동작시키기 위해서는 적절한 DC 바이어스가 인가되어야 하며 이때의 DC 바이어스를 동작점 또는 Q점이라고 부른다. DC 바이어스는 증폭기의 전압 이득과 스윙을 결정하는 중요 한 역할을 한다. 이 실험에서는 BJT를 이용한 증폭기의 DC 동작점을 잡아주기 위한 바이어스 회로 에 대해 알아보고, 실험을 통하여 동작을 확인하고자 한다.

    2. 실험 기자재 및 부품
    1. DC 파워 서플라이
    2. 디지털 멀티미터
    3. 오실로스코프
    4. 함수 발생기
    5. Q2N4401(npn 형 BJT) (1개)
    6. 저항
    7. 커패시터

    3. 배경 이론
    DC 바이어스와 소신호의 개념
    일반적으로 BJT나 MOSFET을 이용한 증폭기는 [그림 5-1]과 같은 비선형 증폭기의 특성을 보인다. 비선형 증폭기를 선형적으로 동작시키기 위해서는 DC 바이어스를 인가해서 동작점(Q-포인트)을 잡아주는 것이 중요하다. 또한 동작점 부근에서 소신호를 인가해서 최대한 선형적인 특성을 따라갈 수 있도록 해야 한다.

    바이어스 회로
    일반적으로 증폭기의 동작점을 잡아주기 위해서는 바이어스 회로가 필요하다. [그림 5-2]는 가장 기본적인 전압분배 바이어스 회로이다. 이 회로는 저항 또는 의 변화에 따라서 전압과 의 변화가 심한 단점이 있다.
    [그림 5-3(a)]는 [그림 5-2]와 같은 바이어스 회로의 단점을 보완하기 위해 이미터 저항 를 추가한 전압분배 바이어스 회로이다. 이 회로를 분석하기 위해 [그림 5-3(b)] 와 같은 등가회로를 구성하고 를 구하면 각각 식 (5.1), 식 (5.2)와 같다.

    4. 실험회로 및 PSpice 시뮬레이션
    전압분배 바이어스 회로
    [그림 5-4]는 증폭기의 베이스 단자의 DC 전압과 컬렉터 전류를 잡아주는 전압분배 바이어스 회로이다. 에 의해서 이미터 및 컬렉터 전류가 결정된다.

    참고자료

    · 단계별로 배우는 전자회로 실험(이강윤 저자)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. BJT 바이어스 회로
      BJT 바이어스 회로는 트랜지스터의 동작 영역을 제어하여 안정적인 동작을 보장하는 중요한 회로입니다. 이 회로는 트랜지스터의 베이스-이미터 전압을 적절한 수준으로 유지하여 트랜지스터가 원하는 동작 영역에서 동작하도록 합니다. 이를 통해 트랜지스터의 증폭 특성, 스위칭 특성 등을 안정적으로 제어할 수 있습니다. BJT 바이어스 회로는 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 각각의 장단점이 있어 설계 목적에 따라 적절한 회로를 선택해야 합니다. 이 회로의 이해와 설계는 아날로그 회로 설계에 필수적인 기술이라고 할 수 있습니다.
    • 2. 전압분배 바이어스 회로
      전압분배 바이어스 회로는 BJT 바이어스 회로 중 가장 간단한 형태의 회로입니다. 이 회로는 두 개의 저항을 이용하여 베이스 전압을 결정하는 방식으로, 구현이 쉽고 안정적인 동작을 보장합니다. 하지만 전압 변동이나 부하 변화에 따른 베이스 전압 변동이 크다는 단점이 있습니다. 따라서 안정성이 중요한 경우에는 다른 형태의 바이어스 회로를 사용해야 합니다. 전압분배 바이어스 회로는 간단한 구조로 인해 아날로그 회로 설계 입문자들이 가장 먼저 접하는 바이어스 회로 중 하나입니다.
    • 3. 베이스 바이어스 회로
      베이스 바이어스 회로는 전압분배 바이어스 회로에 비해 안정성이 높은 회로입니다. 이 회로는 베이스 전류를 일정하게 유지하여 베이스 전압을 안정적으로 제어할 수 있습니다. 따라서 전압 변동이나 부하 변화에 대한 영향을 줄일 수 있습니다. 베이스 바이어스 회로는 전압분배 바이어스 회로보다 구현이 복잡하지만, 안정성이 중요한 회로에서 많이 사용됩니다. 특히 증폭기나 스위칭 회로 등 정밀한 동작이 요구되는 회로에서 베이스 바이어스 회로가 유용하게 활용될 수 있습니다.
    • 4. PSpice 시뮬레이션
      PSpice는 아날로그 및 디지털 회로 시뮬레이션을 위한 강력한 도구입니다. PSpice를 활용하면 실제 회로를 구현하기 전에 회로의 동작을 사전에 확인할 수 있어 설계 과정을 크게 효율화할 수 있습니다. 특히 BJT 바이어스 회로와 같은 아날로그 회로 설계에서 PSpice 시뮬레이션은 필수적입니다. PSpice를 통해 회로의 동작 특성, 안정성, 민감도 등을 면밀히 분석할 수 있으며, 이를 바탕으로 최적의 회로 설계를 수행할 수 있습니다. PSpice 시뮬레이션은 회로 설계 과정에서 필수적인 도구라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      BJT 바이어스 회로에 대한 실험 보고서로, BJT 증폭기의 DC 동작점 설정을 위한 바이어스 회로 구현과 동작 확인 내용을 잘 설명하고 있습니다.
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