쌍극성 접합 트랜지스터

에릭
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최초 등록일
2020.01.30
최종 저작일
2020.01
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소개글

"쌍극성 접합 트랜지스터"에 대한 내용입니다.

목차

Ⅰ. 쌍극성 접합 트랜지스터

1. 서론
1)실험목적
2)실험재료
3)이론요약

2. 본론
1)실험방법
2)실험내용

3. 결론
1)결론 및 고찰

본문내용

1. 쌍극성 접합 트랜지스터
<서론>
1)실험목적
- 트랜지스터의 구조와 동작 원리 및 응용에 대해 고찰한다.
- 트랜지스터의 입력 특성 및 출력 특성을 이해한다.

2)실험재료
- 직류 전원 공급 장치
- 직류 전압계
- 직류 전류계
- 회로 시험기
- 트랜지스터(PNP형, NPN형)
- 저항(100Ω, 1KΩ)
- 가변저항(2KΩ)

3)이론요약
①쌍극성 접합 트랜지스터의 구조
- 두 개의 접합면으로 이루어짐
- 이미터, 베이스, 컬렉터 3개의 반도체 영역으로 구성
- 두 종류의 캐리어(정공, 전자)가 모두 작용하기 때문에 바이폴라 트랜지스터라고도 함
- 두 접합면에서 베이스 영역은 가장 얇고 약하게 도핑 되어 있음
- 이미터는 가장 강하게, 컬렉터는 베이스와 이미터의 중간 정도로 도핑

<중 략>

<결론>
6)결론 및 고찰
(1)PNP
- 입력 동작 특성: 저항 값을 감소시킴에 따라 의 값은 약 0.6V~0.8V 사이 값으로 큰 변화가 없었다. 하지만 이미터 전류 값은 저항 값이 감소할수록 증가하는 반비례 관계가 도출되었다.
- 입력과 출력 동작 특성: 저항 값을 감소시킴에 따라 의 값은 약 0.6V~0.8V 사이 값으로 큰 변화가 없었다. 하지만 의 값은 약 6V~0.7V 사이 값으로 점점 감소하였다. 또 이미터 전류 값과 컬렉터 전류 값은 저항 값이 감소함에 따라 약 0.4mA~8mA 사이의 값으로 점차 증가하였다. 평균적으로 컬렉터 전류 값은 이미터 전류 의 93.5%이다.

참고 자료

없음
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