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기초전자실험_9장_BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스_결과레포트

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한컴오피스
최초등록일 2023.02.16 최종저작일 2020.05
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기초전자실험_9장_BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스_결과레포트
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    목차

    1. 목적
    2. 실험장비
    3. 이론개요
    4. 실험순서
    5. 결론
    6. 토의 및 고찰

    본문내용

    1. 목 적
    고정 바이어스와 전압분배기 바이어스 BJT 구조의 동작점을 결정한다.

    2. 실험장비
    (1) 계측기
    DMM

    (2) 부품
    ‧ 저항
    680Ω (1개)
    1.8kΩ (1개)
    2.7kΩ (1개)
    6.8kΩ (1개)
    33kΩ (1개)
    1MΩ (1개)

    ‧ 트랜지스터
    2N3904 (1개)
    2N4401 (1개)

    (3) 전원
    직류전원


    3. 이론개요
    1) 고정 바이어스 회로
    - 하나의 전원 사용하여 바이어스 전압 를 얻고 전류를 공급하는 회로
    - 동작점 의 전류, 전압 값들이 와 에 직접적인 영향을 받아 안정도가 좋지 않음
    - 안정성을 주기 위하여 값을 줄이게 되는데 이때 전압이득이 감소하게 되며 증폭기보다는 스위치회로에 주로 사용됨

    2) 전압분배기 바이어스 회로
    - 두개의 저항으로 전원 전압을 분배하는 바이어스 회로로, 비교적 구조가 복잡하지만 전압 이득 때문에
    증폭기에 가장 폭넓게 사용되는 회로
    - 입력측과 어스 사이에 저항을 하나를 더 추가하여 트랜지스터의 특성인 값에 영향을 받지 않도록 설계한
    회로
    - 전압 분배 바이어스의 해석에는 정밀법과 근사법이 있는데 식을 만족하게 되면 근사해석법으
    로 풀어도 무방함

    3) 테브난의 정리
    -복수의 전원(전압원, 전류원)과 저항으로 이루어진 복잡한 회로망을 단일 내부 저항을 가지는 전압원으로 등 가 변환하는 정리임

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 고정 바이어스 회로
      고정 바이어스 회로는 트랜지스터의 작동점을 고정시키는 회로로, 입력 신호의 변화에도 불구하고 트랜지스터의 작동점이 일정하게 유지되도록 하는 것이 특징입니다. 이를 통해 트랜지스터의 선형 동작 영역을 최대화할 수 있으며, 왜곡 없이 신호를 증폭할 수 있습니다. 고정 바이어스 회로는 간단한 구조와 안정적인 동작으로 인해 널리 사용되고 있으며, 특히 증폭기, 스위칭 회로 등에서 중요한 역할을 합니다. 하지만 전원 전압 변동이나 온도 변화에 따른 작동점 변화가 있을 수 있어 이에 대한 보완이 필요합니다.
    • 2. 전압분배기 바이어스 회로
      전압분배기 바이어스 회로는 두 개의 저항을 직렬로 연결하여 트랜지스터의 베이스 전압을 결정하는 회로입니다. 이 회로는 고정 바이어스 회로에 비해 구조가 간단하고 구현이 쉽다는 장점이 있습니다. 또한 전원 전압 변동이나 온도 변화에 대한 안정성이 높아 실용적인 측면에서 많이 사용됩니다. 다만 전압분배기의 저항값 선정에 따라 트랜지스터의 작동점이 달라지므로, 적절한 저항값 선정이 중요합니다. 이를 통해 트랜지스터의 선형 동작 영역을 최대화하고 왜곡을 최소화할 수 있습니다.
    • 3. 테브난의 정리
      테브난의 정리는 전기 회로 이론에서 매우 중요한 개념으로, 복잡한 회로를 간단한 등가 회로로 변환할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 회로 분석을 단순화할 수 있으며, 회로의 동작을 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. 테브난의 정리는 선형 회로에 적용되며, 회로의 입력단을 테브난 등가 회로로 대체할 수 있습니다. 이 등가 회로는 테브난 전압원과 테브난 저항으로 구성되며, 이를 통해 회로의 동작을 분석할 수 있습니다. 테브난의 정리는 전기 회로 설계 및 분석에 있어 매우 유용한 도구로 활용되고 있습니다.
  • 자료후기

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      이 문서는 BJT 동작점 결정 실험에 대한 체계적이고 구체적인 정보를 제공하여, 관련 실험을 수행하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
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