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실습 4. 신호발생기 예비보고서

heinz
개인인증판매자스토어
최초 등록일
2022.12.05
최종 저작일
2022.10
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목차

1. 실습목적
2. 실습 준비물
3. 설계실습 계획서

본문내용

4-1. 실습목적
Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인한다.

4-3. 설계실습 계획서
4-3-1. 신호발생기 설계
(A) 그림 4-1에 주어진 Wien bridge 회로에서 V+와 V-의 관계식을 구하시오. 이 관계식을 이용하여 1.63 kHz에서 발진하는 Wien bridge 회로를 설계 하시오. 또한, Negative feedback에서는 이론적으로 이상적인 연산증폭기를 가정하면 입력단자에서 가상단락회로를 구성하므로 V_-=V_+임을 이용하여 이득을 구하고 여기서, 발진 주파수에서 감쇠값은 1/3이므로 이득은 3을 가져야만 한다.

4-3-2. Wien bridge Oscillator 설계
(A) 발진 조건을 만족하는 R1, R2값과 함께, Wien bridge oscillator를 설계하시오. Simulator의 Time-domain에서 출력 파형을 확인하며, FFT plot을 통해 발진 주파수를 확인하시오. 출력 파형은 계획서와 함께 제출하시오.
R_1=5kΩ,R_2=10kΩ로 설계하였을 때 출력결과가 설계의도와 맞지 않았다. 출력전압이 ±15 V에서 왜곡되는 정현파를 기대했지만, peak값이 약 621 μV로 0에 가까운 전압이 출력되었다. 또한, 주파수 영역에서 발진주파수를 확인한 결과 0Hz에서 peak를 찍은 후 0V를 유지하는 것을 확인할 수 있다. 그 결과 ±15V의 peak-to-peak값을 가진 왜곡된 파형을 확인할 수 있다. 또한 주파수 영역에서 발진주파수 근처인 1.55kHz에서 dirac-delta 함수 형태의 출력을 확인할 수 있다. 처음 저항값으로 설계했을 때 기대했던 출력이 나오지 않았던 것은 소자의 오차값의 존재 때문으로 예상된다.

참고 자료

없음
heinz
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