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  • 공통에미터 증폭기예비보고서(pspice첨부)
    실험 목적(1) 공통 에미터 증폭기의 바이어스 방법의 고찰(2) 입력 및 출력 임피던스 측정과 전압 이득 및 전력 이득 측정(3) 증폭기 동작에 미치는 온도의 영향 고찰실험 이론CE 증폭기는 가장 널리 사용되는 방법으로 안정된 바이어스 회로를 사용하는 것이 통례이다. 그림 1(b)는 데브난 등가회로로 표시한 것으로R _{b} = {R _{1} X`R _{2}} over {R _{1} +R _{2}} ,V= {R _{2}} over {R _{1} `+`R _{2}} V _{CC} 이다.콜렉터 전류I _{C} = beta I _{B} +(1+ beta )I _{eqalign{CO#}}안정계수S= {Partial I _{C}} over {Partial I _{CO}} =(1+ beta ) {1+R _{b} /R _{e}} over {1+ beta +R _{b} /R _{e}}로 나타내어지며, 입력 저항, 출력저항, 전압이등, 전류 이득은 다음과 같다.그림 2의 간이 등가회로에서입력저항R _{s} = {V _{b}} over {I _{b}} APPROX h _{ie}출력저항R _{0} = INF 전류이득A _{i} = {-h _{fe}} over {1+h _{ce} R _{L}} APPROX -h _{fe}전압이득A _{v} = {h _{fe}} over {h _{ie}} R _{L}그림 3(a)와 같은 증폭기에서의 전기적 특성은 다음과 같이 표시된다.입력저항R _{in} =R _{i} LSLANT LSLANT R _{b}출력저항R _{out} =R _{L} LSLANT LSLANT R _{o}전류이득A _{ig} = {i _{out}} over {i _{g}} = {R _{b}} over {R _{b} +R _{i}} A _{i} {R _{L}} over {R _{L} +R _{x}}전압이득A _{vg} = {v _{ce}} over {v _{g}} APPROX - beta {R _{L} LSLANT LSLANT R _{x}} over {R _{in}}전력이득A _{Q} =A _{ig} BULLET A _{vg}사용기구트랜지스터(KSC900)가변저항멀티미터가청주파수발진기저항(680Ω, 1㏀, 12㏀, 47㏀, 56㏀)직류전원캐패시터(1㎌, 3개)Procedure1.C _{c}와R _{x}를 제거하고, 그림 3(a)의 회로를 연결한다.2.I _{c}가 2mA정도가 되도록 하고,I _{c}와V _{CE}를 측정한다. 만약에 2mA정도가 되지 않을 EO바이어스 저항을 조정한다.3. 오실로스코프로 클리핑(clipping)이 일어나지 않는가를 확인하면서V _{ce}가 2V _{p-p`}가되도록V _{g}를 조정하여라.4. VTVM으로V _{e},V _{be},V _{ce}를 측정하여 표 1에 peak-to-peak 전압 값을 기입한다.5. 전원을 끄고 5㏀의 가변 저항을 출력단자에 연결하고 전원을 ON시킨 다음R _{x}를조정하여 출력전압V _{cc}가 처음의 1/2이 되도록 한다. 이때
    공학/기술| 2015.11.29| 3페이지| 1,000원| 조회(60)
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  • 평활 회로 실험 예비보고서+pspice
    실험 목적평활 회로를 이해하고 평활 회로의 소자가 출력 직류 전압과 맥동(ripple) 성분에 미치는 영향을 조사한다.실험 이론평활회로는 정류 회로 출력 측에 나타나는 교류성분을 크게 감쇠시키는 것이 목적으로, 회로를 구성하는 소자에 따라 커패시터(capacitor) 평활 회로, 초우크(choke) 입력형 평활회로,pi형 평활 회로 등이 있으며, 각 회로의 특성은 다음과 같다.1. 커패시터 평활 회로캐패시터 양단의 전압은 다이오드각 도통하는 동안에 충전되고, 도통하지 않는 동안 저항을 통하여 방전하게 되어 출력 전압은 그림 2와 같이 된다. 여기서t_{ 1}= cut out 시간,t_{ 2}= cut in 시간이다. 이 때 맥동률(r)은r= LEFT [ eqalign{{1} over {2 sqrt {3} RCf} `````````(반파정류)#{1} over {4 sqrt {3} RCf} `````````(전파정류)`} RIGHT ]으로써 R 및 C가 클수록 작아진다. 그러나 출력 직류 전류는 C에 비례하게 된다.2. Voltage doubler 회로V _{s}가 Positive이면D _{1}은 도통되고D _{2}는 도통되지 않는다. 그리하여 node 1 → node 2 → node 3으로 전류가 흘러C _{2}가 충전되고,C _{2} 양단 전압은V _{C2} `=`V _{s}이다. 그리고V _{s}가 negative이면D _{1}이 도통되지 않고D _{2}가 도통된다. 그리하여 전류는 node 3 → node 2 → node 4 → node 1으로 흐르고,C _{1} 양단 전압은V _{s}가 된다. 이 때 KVL을 적용하면 출력저항R _{L}에는2V _{s}가 걸리는 것을 알 수 있다. 다시V _{s}가 Positive가 되어도V _{C2}전압보다 작을 때에는,D _{1},D _{2}는 도통되지 않고, 출력전압2V _{s}를 유지하게 된다.V _{s}가 Peak 전압인V _{s}가 되었을 때에는 다시D _{1}이 도통되고,D _{2}는 도통되지 않는다.실험 방법사용기구함수 발생기 :1대오실로스코프 : 1대디지털 멀티미터 : 1대정류형 다이오드 : 1N914 4개캐패시터 : 100uF 2개트랜스포머 : 1개저항 : 100Ω 1개, 2㏀ 1개Proceduer1. 회로를 연결한다.2. 스위치 S를 개방하고 C 양단의 전압 파형과 전압을 층정하여 표 1에 기록한다.3. R을 연결하고, 스위치를 닫은 다음에, R 양단의 전압 파형, 전압, 부하전류 및 맥동률을
    공학/기술| 2015.11.29| 2페이지| 1,000원| 조회(108)
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  • 반파 및전파 정류회로 예비보고서(pspice첨부)
    전자회로실험 I실험 4. 반파 및전파 정류회로예비보고서ㅌㅌㅌㅌㅁ제출일 : 2013년 3월 25실험 목적반파 및 전파 정류회로의 특성에 대하여 알아보고, 실험을 통하여 그 특성에 대하여 이해한다.실험 이론반파 정류회로반파 정류회로는 다이오드와 저항을 직렬연결한 회로에 교류전원을 연결한 회로이다. 다이오드-저항회로를 흐르는 전류를 I, 다이오드 양단 전압을V _{D}라 하고, KCL을 적용하면,Vs`=`V _{D} `+`iR _{L} (1), 즉i`=`- {V _{D}} over {R _{L}} `+` {V _{s}} over {R _{L}} (2)이 된다.하나의V _{s}의 값에 대해, 전류 I는 식 (2)와 다이오드의 특성곡선을 ㅤㅣㅇ용하여 구할 수 있다. 즉, 그림 2와 같이 식 (2)와 다이오드의 특성곡선을 그래프로 그렸을 때 다이오드 양단의 전압V _{D}와 그래프의 교점이 전류 I이다. 이제V _{s}의 값이 시간에 따라 변하게 되면 식 (2)가 나타내는 직선(load line)이 평행 이동하게 되고, 교점의 위치도 달라지게 된다.V _{s} < 0 일 때 교점의 전류값은 거의 0이 되고,V _{s} > 0 이면 교점의 전류값은V _{s}가 커짐에 따라 커져 대략V _{s}와 비슷한 모양이 되는 것을 알 수 있다.출력 전압V _{o} `=`iR _{L}이므로 출력전압은 전휴 I에 비례하게 된다. 결국 출력 전압은 입력전압이 (+)일때는 입력전압과 거의 같아지고, 입력전압이 (-)일 EO는 거의 0이 되는데, 이를 반파 정류된 파형이라 한다.반파정류회로에서의 출력파형은, 다이오드를 저항으로 보고, 양단에 걸린 전압으로 구할 수 있다.2. 전파 정류 회로전파 정류회로에는 그림 4 와 같은 중간 탭을 가진 변압기를 이용한 전파 정류회로와 bridge형 전파 정류회로가 있다.center tap 전파 정류회로에서V _{s} > 0 일 때 다이오드D _{1}에는 순방향전압이 걸리고D _{2}에는 역방향전압이 걸리게 되어,D _{1}을 통해 부하 저항에 전류(i _{1})가 흐르게 된다. V < 0이 되면,D _{2}에 순방향 전압이 걸리게 되어,D _{2}를 통해 부하 저항에 전류(i _{2})가 흐르게 되는데, 이 때i _{2}의 방향은i _{1}과 같다. 결국 부하 저항을 통해 흐르는 총 전류 I =i _{1} +i _{2}이다. 이를 전파 정류된 파형이라 부른다.bridge 전파 정류 회로에서 v>0일 때는D _{1}과D _{4}에는 역방향 바이어스 하에 있어 도통되지 않고,D _{2}와D _{3}는 순방향 바이어스 걸려 도통 된다. 결국 V > 0일 때는D _{2},R _{L}과D _{3}를 거쳐i _{L}과 같은 전류가 흐르게 된다. 한편, V < 0 일 때는D _{4},R _{L}과D _{1}을 거쳐 전류가 흐르는데, 이 전류i _{2}가 부하 저항에 흐를 때의 방향은i _{1}과 같다. 즉 부하저항을 통해 흐르는 총전류 I =i _{1} +i _{2}는 전파 정류된 전류가 된다.
    공학/기술| 2015.11.29| 3페이지| 1,000원| 조회(97)
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  • 클리퍼 클램프 예비+pspice
    실험목적다이오드 클리퍼 및 클램퍼 회로의 입력파형과 출력파형의 관계를 관찰하려 그 기능을 실험적으로 확인한다.실험 이론1. 클리퍼클리퍼(clipper)는 파형 정형 회로를 말하는데, 클리퍼 회로의 출력은 입력 신호의 한 부분을 잘라버린 파형을 나타낸다. 신호를 전송할 때 기준 값보다 높은 부분 또는 낮은 부분 등 원하는 부분만을 전송하기 위해서 사용한다. 그러므로 클리퍼 회로는 리미터(limitter), 진폭 선택회로(amplitude selector), 또는 슬라이서(slicer) 라고도 부른다. 클리퍼 회로는 다이오드와 저항, 직류전지로 구성된다. 출력 파형은 각종 요소들의 위치를 상호 교환하거나, 전지의 전압을 변화시킴으로서 다른 레벨에서 클리퍼 할 수 있다. 다이오드가 신호 전송회로와 직렬로 연결되어 있으면 직렬 클리퍼라고 부르고, 다이오드가 신호 전송 회로와 병렬로 연결되어 있으면 병렬 클리퍼라고 부른다.2. 클램퍼클램퍼 회로는 입력파형의 형태는 변화 시키지 않고 입력 파형을 어떤 다른 레벨에 고정(clamp)시키는 회로이다. 클램퍼 회로는 기본적으로 다이오드, 캐패시터 및 저항으로 구서오디어 있다. 입려ㅤㅛㄱ 신호에 의해서 정해지는 한 주기 동안에 캐패시텉 양단의 전압이 최대값을 유지할 수 이도록 시정수 t=RC가 충분히 커야한다. 즉, R과 C값은 출력 ㅍ파형에 영향을 주므로 입력 신호의 주기보다 훨씬 더 크게 탵ㄱ해야 한다.실험 방법함수 발생기 : 1대디지털 멀티미터 : 1대오실로스코프 : 1대다이오드 : 1개
    공학/기술| 2015.11.29| 2페이지| 1,000원| 조회(98)
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  • 직렬,병렬 정전압 회로 예비보고서(pspice첨부)
    실험 목적1. 병렬 정전압 회로의 동작 원리를 이해하고 응용을 숙지한다.2. 직렬 정전압 회로의 동작 원리를 이해하고 응용을 숙지한다.실험 이론(1) 병렬 정전압 회로입력전압v _{r}이 증가하던가 부하저항R _{L}이 증가하면 제너 다이오드를 통하여 더 많은 전류가 흐르므로 출력 전압v _{out}는 일정하게 되는 효과를 가져오며, 반대로v _{s}가 감소하던가R _{L}이 감소하면 반대의 작용이 일어나 출력 전압은 항상 일정히 유지된다.그러나 제너 다이오드의 동적 내부 저항R _{z} 때문에 출력 전압이 항상 일정하게 유지되는 효과는 완전하지 못하며, 입력 전압 변화에 따른 출력 전압의 변화는v _{out} `=`v _{s} {R _{z} ||R _{L}} over {R _{l} +R _{z} ||R _{L}},로 주어진다. 즉 제너 다이오드의 Rz를 감소 시키면 더 좋은 효과를 가져올 수 있으므로 제너 다이오드 대신에 트랜지스터로 달아준다.이 때 제너 다이오드는 기준 전압 소자로 작용하며 출력 전압은 제너 전압과 트랜지스터의 베이스-에미터 사이의 전압과 함이 된다. 이 때 분로 회로의 등가저항은R _{eq} = {(R _{2} R _{z} )+r _{n} (R _{z} +R _{2)}} over {r _{PI } +( beta +1)R _{z}}로 주어지며, 이는R _{z}에 해당하게 된다. 이 회로의 출력 저항은R _{out} =R _{eq} ||R _{1}이며,{v _{out}} over {v _{s}} = {1} over {1+R _{1} /(R _{eq} ||R _{L)}}이다.(2) 직렬 정전압 회로직렬 정전압 회로는 전류가 부하에 흐르는 기간만 트랜지스터가 전력을 소모하므로 효율적이다. 출력전압은v _{out} =V _{z} -V _{BE}이며, 출력 전압이 증가하려고 하면 더욱 많은 전류가 제너 다이오드를 통하여 흐르므로, 트랜지스터의 베이스 전류는 감소하게 되고, 부하 전류I _{L}이 감소되어 출력전압이 낮아지게 되는 효과를 가져온다.직렬 정전압 회로는 전류가 부하에 흐르는 기간만 트랜지스터가 전력을 소모하므로 효율적이다. 출력전압은v _{out} =`V _{Z} -V _{BE}이며, 출력 전압이 증가하려고 하면 더욱 많은 전류가 제너 다이오드를 통하여 흐르므로, 트랜지스터의 베이스 전류는 감소하게 되고, 부하 전류I _{L}이 감소되어 출력 전압이 낮아지게 되는 효과를 가져온다.만약 출력전압이 감소하려고 하면 반대의 작용이 일어나 출력 전압은 항상 일정한 값을 유지하게 되는 것이다.이 회로의 출력 저항은 에미터 플로워 증폭기의 출력저항과 같으며 다음과 같다.R _{out} = {r _{PI } +R _{Z}} over {1+ beta } 또한,{v _{out}} over {v _{s}} APPROX {R _{Z}} over {R _{1} +R _{Z}} = {1} over {{R _{1}} over {R _{Z}} +1}이다.실험 방법사용기구함수발생기 : 1대오실로스코프 : 1대디지털 멀티미터 : 1대다이오드 : 6V 제너 다이오드 1N765 22개, 1N91 2개트랜지스터 : KSC900(npn) 1개, 2SBB253(pnp) 1개저항 : 100Ω 2W 1개, 100Ω 1/2W 1개, 220Ω 1/2W 2개 510Ω 1/2W 1개Procedure(1) 병렬 정전압 회로1. 회로를 구성하여라.2. 이 회로의 입력V _{s}에 직류 전압을 가하시오.3. 부하저항R _{L}이 1/2로 될 때 출력 전압의 변화를 측정하여 기록하여라.
    공학/기술| 2015.11.29| 3페이지| 1,000원| 조회(280)
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