전자회로 전기전자실험보고서 종합편 전자실험 종합 전기실험종합 기초실험종합

최초 등록일
2015.11.27
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2012.02
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목차

1. 차동 증폭기(예비)
2. 클램핑회로(결과)
3. 클램핑회로(예비)
4. 전합 전계 효과 트랜지스터 (JFET)_차동 증폭기(결과)
5. 전합 전계 효과 트랜지스터 (JFET)(예비)
6. 베이스 접지 증폭기, 에미터 팔로우 회로(결과)
7. 베이스 접지 증폭기, 에미터 팔로우 회로(예비)
8. 에미터 접지 증폭회로(예비)
9. 바이폴라 트랜지스터,에미터접지(결과)
10. 바이폴라 트랜지스터(예비)
11. 궤한 증폭기(결과)
12. 궤한 증폭기(예비)
13. 파형정형회로(예비)
14. 정류회로(예비)
15. 파형정형회로(결과)
16. 접지개념(예비)
17. 정류회로(결과)
18. 전압조절회로(결과)
19. 전압조절회로(예비)
20. 연산증폭기의비이상적특성(결과)
21. 연산증폭기의비이상적특성(예비)
22. 연산증폭기를이용한기본증폭기(결과)
23. 연산증폭기를이용한기본증폭기(예비)
24. 공진(예비)
25. 공진회로(결과)
26. 공진회로(예비)
27. 부하효과(결과)
28. 부하효과(예비)
29. 시간응답특성과주파수특성(결과)

본문내용

(1) 목적
◾ 다이오드의 특성을 이해하자
: 다이오드의 비선형 특성을 이해하고 정형회로에 어떻게 쓰이는지 알아보자.
◾ 전달특성 회로를 이해하자.
: 입력전압과 출력전압 사이의 관계를 생각하고 회로를 구현해보자.
◾ 제한 회로에 대해 알아보자.

(2) 이론적인 배경
◾ 다이오드의 전류, 전압관계
: 오른 쪽의 그림은 전압과 전류의 상태 그래프를 나타낸 것이다. 다이오드가 Vd 전압보다 작을 때는 (PIV이상이면서) 전류가 거의 흐르지 않지만, Vd 이상으로 전압을 가하였을 때는 기하 급수 적으로 전류가 흐르는 것을 볼 수 있다.

다음 수식은 다이오드에 흐르는 전류와 전압과의 관계식이다. 지수 함수적인 비선형 특성을 가지고 있음을 알 수 있다.
이 것을 통해 오늘 정형 회로를 꾸미고자 한다.
마치 다이오드를 스위치로 이용할 수 있다.
(왜냐하면, 다이오드가 전류, 전압관계를 볼 수 있듯이 다이오드가 D:ON으로 동작할 때, 마치 저항이 없는 것처럼 동작한다. 그리고 Vd보다 전압이 작으면 마치 D:OFF로서 전류가 흐리지 않게 된다.)

◾ 리미터 회로
(1) 상한 리미터 회로
다음 그림 같이 구현했다고 하자. 관계식으로 한번 생각해본다면,
: 상한 리미터 회로는 최대 값이 제한 된 것을 알 수 있다. 그 이유는 다이오드가 순방향으로 동작하면, 전류가 많이 흐르기 때문에 전압이 거의 걸리지 않는다. 그래서 최대 값이 제한된 것이다.

(2) 하한 리미터 회로
왼쪽 그림은 하한 리미터 회로를 구현 한 것이다.
상한 리미터는 최대값을 제한했다면, 반대로 하한 리미터 회로는 최소 값을 제한한다.
(3) 하한, 상한 리미터 회로
: 하한, 상한 리미트 회로는 최대값과 최소값을 제한시킨다. 이러한 형태는 무선 통신용 수신기등에서 큰 잡음으로부터 회로나 수신자의 고막을 보호하기 위하여 제한 회로 등을 쓴다.

참고 자료

없음

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_공진회로(예비).hwp
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_궤한 증폭기(예비).hwp
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_베이스 접지 증폭기, 에미터 팔로우 회로(결과).hwp
_베이스 접지 증폭기, 에미터 팔로우 회로(예비).hwp
_부하효과(결과).hwp
_부하효과(예비).hwp
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_연산증폭기의비이상적특성(결과).hwp
_연산증폭기의비이상적특성(예비).hwp
_전압조절회로(결과).hwp
_전압조절회로(예비).hwp
_전합 전계 효과 트랜지스터 (JFET)(예비).hwp
_전합 전계 효과 트랜지스터 (JFET)_차동 증폭기(결과).hwp
_접지개념(예비).hwp
_정류회로(결과).hwp
_정류회로(예비).hwp
_차동 증폭기(예비).hwp
_클램핑회로(결과).hwp
_클램핑회로(예비).hwp
_파형정형회로(결과).hwp
_파형정형회로(예비).hwp

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