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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 08. BJT의 특성 및 바이어스 결과보고서 (A+)

매우 정리가 잘 되어 있는 A+ 실험 결과보고서 입니다. 이론 외에 실험결과와 오차의 원인까지 포함한 고찰까지 적혀있습니다.
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최초등록일 2023.12.31 최종저작일 2022.04
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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 08. BJT의 특성 및 바이어스 결과보고서 (A+)
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    소개

    매우 정리가 잘 되어 있는 A+ 실험 결과보고서 입니다.
    이론 외에 실험결과와 오차의 원인까지 포함한 고찰까지 적혀있습니다.

    목차

    1. 결과 및 고찰
    2. 분석 (실험 결과의 증명)
    3. 예비과제 및 분석 심화

    본문내용

    2. 분석 (실험 결과의 증명)
    이번 실험은 주어진 3개의 트랜지스터를 조사하여 형태와 단자 명칭을 결정하고, 주어진 회로를 이용하여  와   등 각종 자료들을 측정하고,  , 를 구하는 실험이다. 실험 할 때 2NS3198GR과 달리 나머지 두 트랜지스터는 내부 저항이 큰 탓인지, 주어진 가변저항으로도 실험에서 요구하는 측정값(  ,   )을 전부 다 측정하기에는 한계가 있었다. 그러나 3개의 트랜지스터를 측정하면서 발견한 공통점은 를 정하고  가 증가할수록  는 감소하고  , 는 증가하는 점이다. 이론적으로 생각해보면  가 증가함에 따라 베이스-컬렉터 접합의 순방향 바이어스가 향상되고, 이것은 콜렉터 전류를 증가시킨다. 고로 양단에 전압 강하가 발생하여  가 감소하고  , 는 증가한다. 아래는 실험과 시뮬레이션 결과를 비교한 표이다.

    2NS3198Y와 2NS3198GR의 datasheet를 참고하여, PSIM이라는 시뮬레이션으로 구현해보았으나, 전류 이득 배율만 달라보여 하나만 측정하였고, 2N2222은 Proteus 8이라는 시뮬레이터에 관련 소자에 대한 정보가 저장되어 있어서, 이 프로그램을 이용하였다. 실험이나 시뮬이나, 실험에서 요구하는 의 정확한 값을 맞추기 어려웠다. 게다가 PSIM에 datasheet의 모든 자료를 입력하기가 쉽지 않아 실험 결과값과 다소 차이가 났다. 그러나 시뮬레이션 결과, 위의 실험 결과와 유사한 흐름을 가진 결과가 나왔다. 고로 이 실험을 통해 트랜지스터에 있는 각각의 단자들의 상호작용들에 대해 좀 더 자세히 알 수 있게 되었다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. BJT(쌍극성 트랜지스터) 특성 측정
      BJT의 특성 측정은 반도체 소자의 기본적인 이해를 위해 매우 중요한 실험입니다. 정확한 특성 측정을 통해 베이스-에미터 전압, 컬렉터-에미터 전압, 그리고 각 단자의 전류를 파악할 수 있습니다. 특히 출력 특성곡선과 입력 특성곡선을 측정함으로써 BJT의 동작 영역을 명확히 구분할 수 있으며, 이는 실제 회로 설계에 필수적입니다. 정밀한 측정 장비와 체계적인 실험 절차가 필요하며, 측정 오차를 최소화하기 위해 온도 변화와 접촉 저항 등을 고려해야 합니다.
    • 2. BJT 바이어스 특성 분석
      BJT의 바이어스 특성 분석은 트랜지스터를 원하는 동작점에서 작동시키기 위한 핵심 요소입니다. 고정 바이어스, 이미터 바이어스, 분압 바이어스 등 다양한 바이어스 방식의 장단점을 이해하는 것이 중요합니다. 특히 온도 변화에 따른 바이어스점의 이동을 분석하면 회로의 안정성을 평가할 수 있습니다. 실제 응용에서는 안정적이고 신뢰성 있는 바이어스 설계가 증폭기와 스위칭 회로의 성능을 크게 좌우하므로, 이에 대한 깊이 있는 분석이 필수적입니다.
    • 3. BJT 활성영역 동작 조건
      BJT의 활성영역은 선형 증폭이 가능한 중요한 동작 영역으로, 이 영역에서의 동작 조건을 정확히 이해하는 것이 필수적입니다. 활성영역에서는 베이스-에미터 접합이 순방향 바이어스되고 베이스-컬렉터 접합이 역방향 바이어스되어야 합니다. 이 조건이 만족될 때 컬렉터 전류가 베이스 전류에 거의 비례하게 되어 증폭 작용이 일어납니다. 활성영역의 경계를 명확히 파악하면 포화영역과 차단영역으로의 부정확한 동작을 방지할 수 있으며, 이는 신뢰성 높은 회로 설계의 기초가 됩니다.
    • 4. 전류 이득(β) 및 누설전류 특성
      전류 이득 β는 BJT의 가장 중요한 파라미터로, 컬렉터 전류와 베이스 전류의 비율을 나타냅니다. β값은 트랜지스터 제조 공정, 온도, 컬렉터 전류 등 여러 요인에 의해 변하므로 이를 고려한 설계가 필요합니다. 누설전류는 베이스 전류가 없을 때 흐르는 작은 전류로, 온도가 증가하면 지수적으로 증가하는 특성이 있습니다. 이 두 특성을 종합적으로 분석하면 BJT의 온도 특성과 신뢰성을 평가할 수 있으며, 실제 회로에서 온도 변화에 따른 동작 변화를 예측하고 보상할 수 있습니다.
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