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[경희대 A+] 실험 9. BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스 예비결과보고서

전자공학과 전공필수 과목인 '전자회로실험'에서 진행한 실험데이터 및 예비/결과보고서입니다. 해당 실험과목은 '전자회로'과목을 기반으로 다양한 전자회로들을 Pspice 프로그램으로 설계 및 시뮬레이션하는 필수과목입니다. 배경이론 및 실험진행과정, 결과사진 등 알차게 작성하였으므로, 해당과목 및 유사한 과목을 수강하시는 분들에게 큰 도움이 되리라 생각합니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.12.26 최종저작일 2021.10
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[경희대 A+] 실험 9. BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스 예비결과보고서
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    • 🔬 전자회로 실험의 상세한 과정과 이론적 배경 제공
    • 💡 BJT 트랜지스터의 바이어스 회로 동작 원리 명확히 설명
    • 📊 실험 결과와 시뮬레이션 데이터의 체계적인 분석
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    소개

    전자공학과 전공필수 과목인 '전자회로실험'에서 진행한 실험데이터 및 예비/결과보고서입니다.

    해당 실험과목은 '전자회로'과목을 기반으로 다양한 전자회로들을 Pspice 프로그램으로 설계 및 시뮬레이션하는 필수과목입니다.

    배경이론 및 실험진행과정, 결과사진 등 알차게 작성하였으므로, 해당과목 및 유사한 과목을 수강하시는 분들에게 큰 도움이 되리라 생각합니다.

    목차

    Ⅰ. 예비보고서
    1. 실험제목
    2. 실험목적
    3. 실험이론
    4. Pspice 시뮬레이션 결과

    Ⅱ. 결과보고서
    1. 실험제목
    2. 실험목적
    3. 실험결과
    4. 결과분석 및 고찰
    5. 결론

    본문내용

    1. 실험 제목
    : BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스

    2. 실험 목적
    : 고정 바이어스와 전압분배기 바이어스 BJT 구조의 동작점을 결정합니다.

    3. 실험 이론
    * BJT의 동작 특성 및 동작점(Q-point)
    BJT는 cutoff, saturation, active 이 세 영역에서 동작합니다. cutoff 영역에서는 트랜지스터는 거의 개방회로로 간주할 수 있습니다. emitter에서 collector로 극소량의 역방향 전류만 흐른다. saturation 영역은 비선형적으로 증가하는 영역입니다. cutoff와 saturation 영역은 주로 디지털회로의 스위치로 cutoff는 off, saturation은 on으로 사용됩니다. active영역은 선형적인 영역입니다. 이 영역은 주로 analog 회로에서 증폭기로 사용됩니다. 선형적인 영역이기 때문에 신호를 증폭할 때 왜곡이 최소로 일어나기 때문입니다.
    트랜지스터가 실제 동작을 하는 값을 트랜지스터의 동작점(Q-point) 이라고 합니다. 트랜지스터의 동작점(Q-point)은 트랜지스터의 물리적 특성과 외부에 연결된 회로에 의해서 결정됩니다. 위의 그림을 보면 동작점을 어떻게 결정하는지 확인할 수 있습니다. 트랜지스터의 물리적 특성인 I-V 곡선과 그 위에 붉은색 load line의 교점이 동작점인 것을 확인할 수 있습니다.
    이번 실험에서 우리는 load line이 일정할 때, 고정 바이어스와 전압분배기 바이어스가 순방향 전류 전달비 의 값에 의해 동작점과 그 외 어떠한 영향이 있는지 실험해 볼 것입니다.

    * 고정 바이어스 회로
    => 위와 같은 회로가 고정 바이어스 회로입니다. 하나의 전원 를 사용하고, base와 collector에 각각 저항을 하나씩 사용하고 emitter는 ground 되어있습니다. 위의 회로를 회로방정식을 이용해 해석해보면, 우선 base – emitter 쪽을 KVL을 이용

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. BJT의 동작점(Q-point)과 동작 영역
      BJT의 동작점은 트랜지스터의 DC 특성을 결정하는 핵심 요소입니다. Q-point는 베이스 전류와 컬렉터 전류의 교점으로 정의되며, 이는 회로의 바이어스 조건에 의해 결정됩니다. 동작 영역은 크게 포화, 활성, 차단 영역으로 나뉘는데, 선형 증폭 응용에서는 활성 영역에서 동작해야 합니다. Q-point의 위치는 회로 설계에서 매우 중요하며, 적절한 위치 선택은 신호 왜곡을 최소화하고 최대 출력 스윙을 확보할 수 있게 합니다. 또한 Q-point의 안정성은 온도 변화와 소자 특성 편차에 대한 회로의 견고성을 결정하므로, 바이어스 회로 설계 시 가장 우선적으로 고려해야 할 사항입니다.
    • 2. 고정 바이어스 회로의 특성과 열 폭주
      고정 바이어스 회로는 구조가 간단하고 설계가 용이하다는 장점이 있지만, 심각한 안정성 문제를 가지고 있습니다. 베이스 전류를 고정값으로 설정하기 때문에 온도 변화에 따른 트랜지스터 특성 변화에 대응할 수 없습니다. 특히 온도 상승으로 인한 누설 전류 증가는 컬렉터 전류를 증가시키고, 이는 다시 전력 소비를 증가시켜 온도를 더욱 상승시키는 악순환을 초래합니다. 이러한 열 폭주 현상은 트랜지스터의 파괴로 이어질 수 있으므로, 고정 바이어스 회로는 온도 변화가 적은 환경이나 저전력 응용에만 제한적으로 사용되어야 합니다.
    • 3. 전압분배기 바이어스 회로의 안정성
      전압분배기 바이어스 회로는 고정 바이어스의 단점을 보완하기 위해 개발된 방식으로, 베이스 전압을 분압 저항으로 설정합니다. 이 방식은 음의 피드백 특성을 가지고 있어 온도 변화에 대한 자동 보상이 가능합니다. 온도 상승으로 컬렉터 전류가 증가하면 이미터 저항의 전압 강하가 증가하여 베이스-이미터 전압을 감소시키고, 결과적으로 베이스 전류를 감소시켜 컬렉터 전류를 원래 수준으로 복원합니다. 이러한 자동 안정화 메커니즘으로 인해 전압분배기 바이어스는 온도 변화와 소자 편차에 대해 훨씬 우수한 안정성을 제공하므로, 실제 응용에서 가장 널리 사용되는 바이어스 방식입니다.
    • 4. 두 바이어스 회로의 비교 분석
      고정 바이어스와 전압분배기 바이어스는 각각 장단점을 가지고 있습니다. 고정 바이어스는 회로 구성이 간단하고 설계 계산이 직관적이며 부품 수가 적다는 장점이 있지만, 온도 안정성이 매우 낮고 Q-point 변동이 크다는 심각한 단점이 있습니다. 반면 전압분배기 바이어스는 추가 저항이 필요하고 설계가 다소 복잡하지만, 우수한 온도 안정성과 Q-point 안정성을 제공합니다. 실무에서는 안정성이 중요한 대부분의 응용에서 전압분배기 바이어스를 선택하며, 고정 바이어스는 교육 목적이나 특수한 저전력 응용에만 제한적으로 사용됩니다. 따라서 신뢰성 있는 회로 설계를 위해서는 전압분배기 바이어스 방식의 이해와 적용이 필수적입니다.
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