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[부산대 이학전자실험] Transistor

"[부산대 이학전자실험] Transistor"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.03.26 최종저작일 2022.09
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[부산대 이학전자실험] Transistor
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    소개

    "[부산대 이학전자실험] Transistor"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적

    2. 실험 원리

    3. 실험기구 및 재료

    4. 실험 방법

    5. 측정값
    1) 실험 1
    2) 실험 2
    3) 실험 3

    6. 실험 결과
    1) 실험 1
    2) 실험 2
    3) 실험 3

    7. 결과에 대한 논의

    8. 결론

    9. 참고문헌 및 출처

    본문내용

    1. 실험목적
    - 트랜지스터의 기본적인 동작 원리를 이해한다.
    - 트랜지스터의 3가지 동작모드를 이해한다.
    - 트랜지스터 증폭 특성에 대하여 이해한다.

    2. 실험원리
    실험에 들어가기에 앞서 트랜지스터가 무엇인지에 대해 알아보자. 트랜지스터에는 기본적으로 두 가지의 형태가 있는데 2극 접합 트랜지스터(bipolar junction transistor:BJT)와 필드효과 트랜지스터(field-effect transistor:FET)가 그것이다. 이번 실험에서는 BJT만, 그 중에서도 npn 트랜지스터만 사용할 것이다. npn에서 n은 n형 반도체를, p는 p형 반도체를 말한다. 순수한 반도체는 Si와 같이 매우 안정적이기 때문에 전자가 이동할 수 없고 이는 전류가 흐르지 않음을 의미한다. 여기에 최외각 전자가 5개인 인(P)이나 비소(As)등을 섞게 되면 잉여전자가 돌아다니기 때문에 전류가 흐를 수 있게 되는데 이를 n형 반도체라 한다. p형 반도체는 최외각 전자가 3개인 붕소(B)등을 섞게 되면 전자가 하나 부족해 빈 공간이 생기게 되는데 이 빈 공간을 양공이라 하고 반도체에 결합되어 있는 전자가 양공으로 이동할 수 있기에 전류가 흐를 수 있게 되는데 이를 p형 반도체라 한다. 이를 통해 p와 n을 접합시키면 잉여전자가 있는 n에서 양공이 있는 p로 전자가 이동하므로 전류의 방향은 p에서 n으로 흐른다. 트랜지스터는 아래 그림과 같이 나타내는데 pnp도 마찬가지로 3개의 단자를 각각 이미터(E), 베이스(B), 컬렉터(C)라고 부른다.

    이 그림에서 왼쪽이 npn, 오른쪽이 pnp 트랜지스터이다. 왼쪽 그림에 KCL을 적용하면..

    <중 략>

    참고자료

    · 회로이론, 7판, 3장, Charles K.Alexander, McGraw-Hill, 2021년
    · 일반물리학2, 11판, 41장, David Halliday, WILLY, 2021년
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 트랜지스터의 기본 동작 원리
      트랜지스터는 전자 기기의 핵심 구성 요소로, 전류와 전압을 제어하여 증폭, 스위칭, 정류 등의 기능을 수행합니다. 트랜지스터의 기본 동작 원리는 반도체 물질의 전자 흐름 조절을 통해 이루어집니다. 전압이나 전류를 가하면 반도체 내부의 전자와 정공의 움직임이 변화하고, 이를 통해 전기 신호를 증폭하거나 스위칭할 수 있습니다. 트랜지스터의 구조와 동작 원리를 이해하면 전자 회로 설계와 분석에 큰 도움이 됩니다.
    • 2. 트랜지스터의 증폭 특성
      트랜지스터는 전압이나 전류를 증폭하는 기능을 가지고 있습니다. 이는 트랜지스터의 입력 신호와 출력 신호 간의 비율인 증폭률로 표현됩니다. 트랜지스터의 증폭 특성은 트랜지스터의 종류, 바이어스 조건, 주파수 등에 따라 달라집니다. 예를 들어 바이폴라 트랜지스터는 전류 증폭률이 높고, 전계 효과 트랜지스터는 전압 증폭률이 높습니다. 트랜지스터의 증폭 특성을 이해하면 증폭기 회로 설계에 활용할 수 있습니다.
    • 3. 트랜지스터 증폭기 회로 특성
      트랜지스터를 이용한 증폭기 회로는 전자 기기에서 매우 중요한 역할을 합니다. 트랜지스터 증폭기 회로는 입력 신호를 증폭하여 출력 단에 전달하는 기능을 수행합니다. 증폭기 회로의 특성은 트랜지스터의 종류, 바이어스 조건, 부품 값 등에 따라 달라집니다. 예를 들어 공통 에미터 증폭기는 전류 증폭률이 높고, 공통 소스 증폭기는 전압 증폭률이 높습니다. 또한 부품 값 변화에 따른 이득, 입출력 임피던스, 주파수 특성 등의 변화를 분석할 수 있습니다. 트랜지스터 증폭기 회로의 특성을 이해하면 전자 회로 설계와 분석에 큰 도움이 됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      트랜지스터의 동작 원리와 특성을 실험을 통해 상세히 분석한 보고서로, 실험 과정과 결과 분석이 체계적이고 구체적입니다.
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