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이것은 마치 쌍극성 트랜지스터에 사용되어진 것과 유사한 국부귀환의 형태와 같다.hwp JFET 공통 소스 증폭기. 혹은 (2-1) 이것은 게이트-소스 전압은 소스 저항 양단에 걸린 전압의 -값과 같다는 의미로 드레인 전류가 커질수록 게이트-소스 전압은 더욱 negative로 된다.JFET 공통 소스 증폭기 다운받기 ???? 자료 (압축파일).hwp JFET 공통 소스 증폭기.hwp JFET 공통 소스 증폭기. (2-2) 식 (2-2)을 갖는 직선을 자기 바이어스선이라 한다.hwp JFET 공통 소스 증폭기. 예를 들어서 =500Ω이라면 자기 바이어스 선의 공식은 JFET 공통 소스 증폭기.hwp. 따라서 게이트-소스 전압은 소스 전압과 게이트 전압의 차이이므로 식 (2-1)과 같이 쓸 수 있다. 이런 귀환은 어떤 동작을 하는가 알아보자. 자기 바이어스선 식 (2-1)을 다시 정리하면 식 (2-2)가 된다.hwp JFET 공통 소스 증폭기.. 따라서 접지점에 대한 게이트 전압은 0이다.hwp JFET 공통 소스 증폭기.hwp JFET 공통 소스 증폭. ,이것이 게이트-소스 역 전압을  ......

 

 

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자기 바이어스

그림 2-1(a)는 JFET의 또 다른 바이어스 방법인 자기 바이어스를 나타내고 있다. 게이트 전원은 없고 드레인 전원만 공급된다는 것을 유의해야 한다. 이런 개념은 게이트-소스에 역방향 전압을 만들기 위해서 소스 저항 양단에 걸리는 전압을 사용하는데 있으며, 이것은 마치 쌍극성 트랜지스터에 사용되어진 것과 유사한 국부귀환의 형태와 같다. 이런 귀환은 어떤 동작을 하는가 알아보자.

만약 드레인 전류가 증가하면 가 증가하기 때문에 소스 저항 양단에서의 전압강하도 증가한다. 이것이 게이트-소스 역 전압을 증가시켜서 채널을 좁게 만들게 되고 드레인 전류를 감소시킨다.

게이트-소스전압

그림 3-1(a)에서 게이트는 역방향으로 바이어스되어 있기 때문에 를 통해서 흐르는 게이트 전류는 무시해도 된다. 따라서 접지점에 대한 게이트 전압은 0이다.

접지점에 대한 소스 점의 전압은 소스 저항에 드레인 전류를 곱한 값과 같다.

 

따라서 게이트-소스 전압은 소스 전압과 게이트 전압의 차이이므로 식 (2-1)과 같이 쓸 수 있다.

 

혹은

(2-1)

이것은 게이트-소스 전압은 소스 저항 양단에 걸린 전압의 -값과 같다는 의미로 드레인 전류가 커질수록 게이트-소스 전압은 더욱 negative로 된다.

자기 바이어스선

식 (2-1)을 다시 정리하면 식 (2-2)가 된다.

(2-2)

식 (2-2)을 갖는 직선을 자기 바이어스선이라 한다. 예를 들어서 =500Ω이라면 자기 바이어스 선의 공식은

 

 

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