5. 결론이번 실험을 통해 Positive feedback과 Negative feedback의 차이를 이해하고 Positive feedback을 이용한 Oscillator 회로를 설계 및 구현, 측정하였다. 또한 Feedback Factor 와 Feedback 저항 을 변화시키면서 전압의 크기(&', &()와 주기(!, ")가 어떻게 변화하는지 확인하였다.Feedback Factor 에 의한 영향을 확인하기 위해서, = *!*!$*"이므로 "의 값을 고정시킨 후 !의 크기를 변화시킨 후 전압의 크기와 주기의 변화를 측정하였다. Feedback 저항 에 의한 영향을 확인하기 위해서, 을 변화시켜 = ! + " = 2 ln !$+!%+에 따른 주기의 변화를 측정하였다.
5. 결론Series-Shunt, Series-Series 피드백 증폭기의 설계를 통해 각각 회로에서의 입출력 transfer characteristic curve를 비교, 분석해보았다. 그 과정에서 입력저항, 부하저항, 전원전압 등을 변경하며 그에 따른 출력값이 변화하는 과정을 측정하였다.설계한 회로에서 입력저항 #, 부하저항 $, --, 은 gain에 영향을 끼치지 않는다는 사실을 알 수 있었다. 출력전압 *는 입력전압 #에만 영향을 받기 때문이다. 실제 각 과정에서의 측정값을 통해 transfer characteristic curve를 비교했을 때 서로 5% 이내의 오차율을 보이며 서로 같은 값을 보이며 좋은 결과가 나왔다는 것을 알 수 있다.
4. 설계실습 내용 및 분석 (결과 report작성 내용)4.1 단일 Current Mirror 구현 및 측정(A) Power Supply를 연결하지 않은 그림 1의 회로를 3.1.(D)에서 사용한 저항과 MOSFET을 사용하여 breadboard에 구현한다. 사용한 저항의 실제 값을 측정, 기록한다. 와 에 10V를 인가하고 , 의 , 를 측정, 기록한다. 또한 각 저항 사이의 전압을 이용하여 와 를 계산, 기록한다.
4. 설계실습 내용 및 분석(결과 report 작성 내용)4.1 Common Emitter Amplifier(2차 설계)의 구현 및 측정(A) Function generator를 제외한 3.1 (a) 회로를 가능한 한 그림 1과 거의 같은 배치로 breadboard에 구현한다. 커패시터는 10μF을 사용하며 극성에 주의한다. 사용한 소자들의 실제 값을 측정, 기록한다. !"의 입력단자를 접지한 상태에서 12V를 !!에 인가하고 base, collector, emitter의 직류전압을 측정, 기록한다. 또 측정된 전압을 이용하여 collector, emitter의 전류를 계산, 기록한다. 전압, 전류의 오차가 10%이하인 경우 그 결과를 아래 표에 정리하여 제출한다.(B) 3.2 (g)에서 결정한대로 Function generator의 출력전압을 설정하고 oscilloscope로 측정하여 100kHz, 20mVpp 사인파의 파형을 확인한다. 입력 단에 그림 1과 같이 function generator를 연결한 후 &'과 (의 파형을 동시에 볼 수 있게 설정하여 저장, 제출한다. 측정한 overall voltage gain과 simulation 결과를 비교하여 오차를 구한 후 오차의 이유를 서술한다. 그 결과를 아래 표에 정리하여 제출한다.
4. 설계 실습 내용 및 분석4.1 Common Emitter Amplifier(1 차 설계)의 구현 및 측정(A) Function generator를 제외한 1차 설계 회로를 가능한 한 그림 1과 거의 같은 배치로 breadboard에 구현한다. 커패시터는 10uF을 사용하며 극성에 주의한다. 사용한 소자들의 실제 값을 측정, 기록한다. 의 입력단자를 접지한 상태에서 12V를 에 인가하고 base, collector, emitter의 직류 전압을 측정, 기록한다. 또 측정된 전압을 이용하여 collector, emitter의 전류를 계산, 기록한다. 전압, 전류의 오차가 10%이하인 경우 그 결과를 아래 표에 정리하여 제출한다.