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LC 발진기 Wien-Bridge 발진기 WAVE SHAPING

*원*
최초 등록일
2020.06.09
최종 저작일
2015.07
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소개글

"LC 발진기 Wien-Bridge 발진기 WAVE SHAPING"에 대한 내용입니다.

목차

1. 실험 9. LC 발진기
2. 실험 10. Wien-Bridge
3. 실험 11. WAVE SHAPING

본문내용

서론
네 가지 기본 귀환 발진기에는 암스트롱(Armstrong), 하아트레이(Hartley), 콜핏츠(Colpitts) 및 크랩(Clapp) 발진 회로가 있으며 이들 모두가 공통적으로 LC 동조 회로를 가지고 있다. 이 실험에서는 이 중에서 직렬 귀환 하아트레이 및 콜핏츠 발진기에 대해 실험한다.

하아트레이 발진 회로에서 shunt 콘덴서를 변화시켜 가며 주파수 변화를 관찰한다. 하아트레이 발진기는 충격 여진으로 발진하게 되므로 처음 발진을 시키기 위해서는 시동 바이어스가 필요하다. 여기서는 바이어스 저항으로 발진을 시킨 다음 저항을 떼어내고서 발진을 지속시킨다.

또한 발진에 저해되는 부유 용량의 작용에 대해 관찰한다. 콜핏츠의 측면 효과는 콘덴서의 한쪽 분기는 귀환 조정에 영향을 미치는 반면에 다른 한쪽은 tank 회로의 주파수에 더 많은 영향을 주는 것이다. 여기서 두 용량의 비는 귀환량을 조정하므로 발진기의 정상 동작에 중요한 역할을 한다.

<중 략>

총정리
이번에 한 실험은 LC 발진기, Wien-Bridge 발진기, WAVE SHAPING이다. 먼저, LC 발진기는 암스트롱, 크랩, 콜핏츠 발진기와 하아트레이 발진기로 구성되어 있고, 주파수를 변화하기 위한 소자의 결정 및 주파수 변화를 관찰하는 것이 목적인 실험 이였다. 우리가 사용한 발진기는 콜핏츠 발진기와 하아트레이 발진기였다.

먼저 하아트레이 발진기에서는 tank 회로는 100pF 콘덴서와 305uH의 인덕터로 되어 있으며, 이론식으로 공진주파수는 Fo=0.159/√LC이다. 그러면 911kHz가 되었고, 다음에는 tank회로에서 정현파형을 관찰하고, 주파수를 관찰했을 때와 비교하면 약 800Hz로 감소하였다.
그 이유로는 tank회로에 콘덴서가 첨가되어 있기 때문이다.

여기서 발진 주파수를 변화시키기 위해서는 L, C를 변화 시켜주면 된다. 또 콘덴서나 저항을 회로에서 떼어냈을 때, 발진 유무도 같이 관찰하였다. 콘덴서를 떼어냈을 때는 발진은 하되, 파형이 찌그러지고 주파수는 증가되었다. 반면에 저항을 떼어냈을 때는 발진을 하지 않았다.

참고 자료

없음
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