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교류및전자회로실험 실험9-2 트랜지스터 기본회로 실험 예비보고서

해당 예비보고서의 실험과정에서 '실제'칸이 공란으로 되어있는 경우가 많은데, 이는 실제 실험을 진행한 후에 실험결과를 작성하기 위한 공간이기에 공란으로 되어있는 것입니다. 예비보고서 작성단계에서 실험진행을 위한 예상 결과작성 시트이므로 '실제'칸이 공란으로 되어있는 것입니다.
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최초등록일 2024.06.22 최종저작일 2023.11
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교류및전자회로실험 실험9-2 트랜지스터 기본회로 실험 예비보고서
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    소개

    해당 예비보고서의 실험과정에서 '실제'칸이 공란으로 되어있는 경우가 많은데, 이는 실제 실험을 진행한 후에 실험결과를 작성하기 위한 공간이기에 공란으로 되어있는 것입니다. 예비보고서 작성단계에서 실험진행을 위한 예상 결과작성 시트이므로 '실제'칸이 공란으로 되어있는 것입니다.

    목차

    1. 실험명
    2. 실험개요
    3. 이론조사
    4. 실험기기
    5. 예비보고서 문제 풀이
    6. 실험 순서
    7. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험명
    실험 9-2. 트랜지스터 기본회로 실험

    2. 실험 개요
    트랜지스터를 스위치 소자로 사용하는 경우와 증폭소자로 사용하는 두가지 모드에서의 동작을 실험적으로 확인하고 이를 통해 트랜지스터의 특성에 대한 이해를 심화한다. LED 점멸 회로의 예를 통해 트랜지스터를 스위치로 사용하는 회로를 구성하여 보고 또한 트랜지스터를 전류원으로 사용할 때와 비교하여 그 차이점을 이해하도록 한다.

    3. 이론조사
    -트랜지스터의 운전상태
    트랜지스터의 운전상태는 3가지로 나뉜다.
    1. cutoff상태 : IB가 0인 상태로 open되어있다고 볼 수 있다. IC는 0이고 트랜지스터 양단에는 cutoff voltage가 나타난다.
    2. saturation상태 : IB가 충분히 커서 저항이 0에 가까운, short되어있는 상태와 같다. IC는 IB와 무관하게 short current가 되며 트랜지스터의 양단 전압은 0에 가깝게 된다.
    3. active상태 : 위 상태들의 중간이며 IC와 IB에 비례한다. 트랜지스터 양단에는 0~∞사이의 전압이 나타난다.
    이러한 특성을 통해 트랜지스터는 2가지로 사용된다.
    1. Switch : 단순히 on, off로 작동한다. On으로 작동시킬 때는 IB를 크게 흘려 saturation상태에 있게 하고, off로 작동시킬 때는 IB를 차단하여 cutoff상태에 있게 한다.
    2. Amplifier : active상태에 있게 하여 IB를 조금씩 변화시킴으로 IC를 크게 변화시키는 특성으로 작은 신호를 큰 신호로 증폭한다.

    -트랜지스터 스위치
    그림1은 common-emitter circuit에서 트랜지스터의 cutoff상태와 saturation상태를 보여주고 있다. cutoff상태는 IB를 0으로 인가하면 되고 saturation상태는 IB를 충분히 크게 인가해주어야 한다. active상태와 saturation상태의 경계점에서의 베이스 전류를 IB(sat)이라 한다.

    참고자료

    · 광운대학교 전기공학과, 교류및전자회로실험, 86-95p.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 트랜지스터의 운전상태
      트랜지스터는 전자 소자로서 다양한 운전 상태를 가지고 있습니다. 트랜지스터는 크게 세 가지 운전 상태로 구분할 수 있는데, 이는 차단 상태, 선형 증폭 상태, 포화 상태입니다. 차단 상태에서는 트랜지스터가 전류를 거의 흐르지 않게 하여 스위치 역할을 할 수 있습니다. 선형 증폭 상태에서는 입력 신호에 비례하여 출력 신호를 증폭할 수 있습니다. 포화 상태에서는 트랜지스터가 최대 전류를 흐르게 하여 전력 증폭기나 스위칭 회로에 사용될 수 있습니다. 이와 같은 다양한 운전 상태를 활용하여 트랜지스터는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 수행합니다.
    • 2. 트랜지스터 스위치
      트랜지스터는 전자 회로에서 스위치 역할을 하는 매우 중요한 소자입니다. 트랜지스터의 스위칭 동작은 베이스 단자에 인가되는 전압에 의해 제어됩니다. 베이스 단자에 충분한 전압이 인가되면 트랜지스터가 포화 상태가 되어 콜렉터와 이미터 단자 사이에 전류가 흐르게 됩니다. 이때 트랜지스터는 '켜짐' 상태가 됩니다. 반면에 베이스 단자에 전압이 인가되지 않으면 트랜지스터가 차단 상태가 되어 콜렉터와 이미터 단자 사이에 전류가 흐르지 않게 됩니다. 이때 트랜지스터는 '꺼짐' 상태가 됩니다. 이와 같은 트랜지스터의 스위칭 동작은 디지털 회로, 증폭기, 전력 제어 등 다양한 전자 회로에서 활용되고 있습니다.
    • 3. 트랜지스터를 사용한 전류원
      트랜지스터는 전자 회로에서 전류원 역할을 하는 중요한 소자입니다. 트랜지스터를 이용하여 전류원을 구현하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 기본적인 방법은 트랜지스터의 콜렉터-이미터 단자 사이에 저항을 연결하여 일정한 전류를 흐르게 하는 것입니다. 이때 트랜지스터의 베이스 단자에 인가되는 전압에 의해 콜렉터-이미터 사이의 전류가 제어됩니다. 또한 트랜지스터의 베이스-이미터 접합 특성을 이용하여 전류원을 구현할 수도 있습니다. 이러한 트랜지스터 기반 전류원은 정전류 회로, 전력 공급 장치, 센서 구동 회로 등 다양한 전자 회로에서 활용되고 있습니다.
    • 4. Emitter bias를 사용한 트랜지스터 전류원
      Emitter bias를 사용한 트랜지스터 전류원은 트랜지스터의 베이스-이미터 접합 특성을 이용하여 일정한 전류를 생성하는 회로입니다. 이 회로에서는 이미터 단자에 바이어스 저항을 연결하여 이미터 전류를 제어합니다. 이때 베이스-이미터 전압이 일정하게 유지되므로 콜렉터 전류도 일정하게 유지됩니다. Emitter bias 전류원은 온도 변화에 강하고 안정적인 전류 출력을 제공할 수 있어 정전류 회로, 센서 구동 회로, 증폭기 등에 널리 사용됩니다. 또한 이 회로는 간단한 구조로 구현할 수 있어 집적회로 설계에도 유용하게 활용될 수 있습니다.
    • 5. 트랜지스터 전류원에 의한 LED 구동회로
      트랜지스터를 이용한 전류원 회로는 LED 구동 회로에서 매우 유용하게 사용됩니다. LED는 전압-전류 특성이 비선형적이므로 일정한 전압을 인가하면 LED의 밝기가 불안정해질 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 트랜지스터 전류원을 사용하면 LED에 일정한 전류를 공급할 수 있습니다. 이때 트랜지스터의 베이스 전압을 조절하여 LED의 밝기를 제어할 수 있습니다. 또한 트랜지스터 전류원은 LED 어레이를 구동하는 데에도 활용될 수 있습니다. 각 LED 소자에 동일한 전류를 공급하여 균일한 밝기를 얻을 수 있습니다. 이처럼 트랜지스터 전류원은 LED 구동 회로에서 매우 중요한 역할을 수행합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      트랜지스터의 다양한 동작 모드와 응용 회로를 실험적으로 확인하여 트랜지스터의 특성을 이해하고자 하는 실험 보고서이다.
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