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[A+] 전자회로설계실습 6차 예비보고서

"[A+] 전자회로설계실습 6차 예비보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.06.21 최종저작일 2023.06
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[A+] 전자회로설계실습 6차 예비보고서
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    목차

    1. 목적

    2. 준비물 및 유의사항

    3. 설계실습 계획서
    3.1 Emitter 저항을 삽입한 Common Emitter Amplifier 설계
    3.2 설계한 Amplifier의 측정 및 특성 분석

    본문내용

    1. 목적
    Rsig = 50 Ω, RL = 5 kΩ, VCC = 12 V인 경우, β = 100인 NPN BJT를 사용하여 Rin이 kΩ단위이고 amplifier gain(vo/vin)이 –100 V/V이며 emitter 저항 사용한 Commom Emitter Amplifier를 설계, 구현, 측정, 평가한다.

    2. 준비물 및 유의사항
    Function Generator : 1대
    Oscilloscope(2channel) : 1대
    DC Power Supply(2channel) : 1대
    DMM : 1대
    NPN Transistor 2N3904 TO-92(Fairchild) : 2개
    Variable Resistor 가변저항 100 kΩ 1/4W : 5개
    Variable Resistor 가변저항 500 Ω 1/4W : 2개
    Capacitor 10uF : 3개

    3. 설계실습 계획서
    3.1 Emitter 저항을 삽입한 Common Emitter Amplifier 설계

    * 모든 계산결과는 반올림하여 유효숫자 세 자리까지만 사용한다.
    위 회로와 같이 emitter저항을 사용한 Common Emitter Amplifier에서 Rsig = 50 Ω, RL = 5 kΩ, VCC = 12 V인 경우, β = 100인 BJT를 사용하여 Rin이 kΩ단위이고 amplifier gain(vo/vin)이 –100 V/V인 증폭기를 설계하려한다.

    (A) Early effect를 무시하고 이론부의 overall voltage gain(vo/vsig) GV에 대한 식으로부터 출발하여 부하저항 RL에 최대전력이 전달되도록 RC를 결정하라.

    G_v=v_o/v_sig =-R_in/(R_in+R_sig ) g_m (r_o∥R_C∥R_L )=-R_in/(R_in+R_sig ) A_v
    병렬 전압이므로, R_L=R_C일때 부하저항에 최대전력이 전달되므로 R_C=5 kΩ이 된다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. Common Emitter Amplifier 설계
      Common Emitter Amplifier 설계는 전자회로 설계의 기본 중 하나입니다. 이 증폭기는 간단한 구조와 높은 전압 이득을 가지고 있어 널리 사용되고 있습니다. 설계 시 고려해야 할 사항으로는 바이어스 회로 설계, 입력 임피던스 및 출력 임피던스 매칭, 주파수 특성 등이 있습니다. 이러한 요소들을 적절히 조절하여 원하는 성능의 증폭기를 설계할 수 있습니다. 또한 부품 선택과 회로 레이아웃 등도 중요한 요소입니다. 전자회로 설계에 대한 깊이 있는 이해와 경험이 필요한 분야라고 할 수 있습니다.
    • 2. Emitter 저항을 삽입한 Common Emitter Amplifier 설계
      Emitter 저항을 삽입한 Common Emitter Amplifier 설계는 기본 Common Emitter Amplifier 회로에 Emitter 저항을 추가한 것입니다. Emitter 저항의 삽입은 증폭기의 안정성과 선형성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 입력 신호 변화에 따른 출력 신호의 왜곡을 줄일 수 있습니다. 또한 Emitter 저항 값을 조절하여 입력 임피던스와 출력 임피던스를 원하는 값으로 설정할 수 있습니다. 이러한 장점들로 인해 Emitter 저항을 삽입한 Common Emitter Amplifier 회로는 실제 응용 분야에서 많이 사용되고 있습니다. 다만 Emitter 저항 값 선정 시 증폭도 저하 등의 단점이 발생할 수 있으므로 이에 대한 고려가 필요합니다.
    • 3. PSPICE 시뮬레이션
      PSPICE 시뮬레이션은 전자회로 설계 및 분석에 매우 유용한 도구입니다. PSPICE를 활용하면 실제 회로를 구현하기 전에 다양한 시뮬레이션을 통해 회로의 동작을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 회로 설계 오류를 사전에 발견하고 수정할 수 있어 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 PSPICE는 회로의 주파수 특성, 과도 응답, 전력 소모 등 다양한 특성을 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 활용하면 회로 설계 최적화에 큰 도움을 받을 수 있습니다. 다만 PSPICE 시뮬레이션 결과와 실제 회로 동작 간에 차이가 발생할 수 있으므로, 실제 구현 및 측정을 통한 검증이 필요합니다.
    • 4. 입력신호 크기 조절
      입력신호 크기 조절은 증폭기 설계에서 매우 중요한 요소입니다. 입력신호 크기가 적절하지 않으면 증폭기의 선형성이 저하되어 출력신호가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 입력신호 크기를 적절히 조절하여 증폭기의 동작 범위 내에 유지시키는 것이 중요합니다. 이를 위해 입력단에 가변저항이나 감쇠기 회로를 추가할 수 있습니다. 또한 증폭기의 바이어스 전압 및 전류를 조절하여 입력신호 크기에 맞는 동작점을 설정할 수 있습니다. 이러한 입력신호 크기 조절 기법은 증폭기의 선형성, 동적 범위, 왜곡 특성 등을 최적화하는데 활용될 수 있습니다. 실제 설계 시 입력신호 특성을 면밀히 분석하고 적절한 조절 방법을 선택하는 것이 중요합니다.
    • 5. 증폭기 측정 및 특성 분석
      증폭기 측정 및 특성 분석은 설계한 증폭기의 성능을 검증하고 최적화하는 데 필수적입니다. 이를 통해 증폭기의 전압 이득, 입출력 임피던스, 주파수 특성, 왜곡 특성 등을 확인할 수 있습니다. 측정 시에는 신호 발생기, 오실로스코프, 스펙트럼 분석기 등의 장비를 활용하여 다양한 측정을 수행해야 합니다. 측정 결과를 분석하여 설계 목표 대비 성능을 평가하고, 필요 시 회로 수정을 통해 특성을 개선할 수 있습니다. 또한 측정 데이터를 바탕으로 PSPICE 시뮬레이션 모델을 보정하여 실제 회로와 더 정확히 일치하도록 할 수 있습니다. 이처럼 증폭기 측정 및 특성 분석은 설계 과정에서 매우 중요한 단계라고 할 수 있습니다.
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      이 문서는 Common Emitter Amplifier 설계에 대한 체계적이고 상세한 내용을 제공하고 있으며, 이론적 배경과 실습 과정, 결과 분석 등을 잘 설명하고 있습니다.
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