발진기의 특성과 톱니파 발생기의 특성 이해
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목차

1. 목적

2. 이론
1)기본소자의 특징
(1)트랜지스터
(2)캐패시터
2)전계
3)발진회로의 기초

본문내용

압의 위상을 180° 바꾸어 입력측 베이스에 양되먹임되어 발진하는 발진기. b. 입력 임피던스는 크고, 출력 임피던스가 작은 증폭 회로 c. 발진 주파수 : d. Av≥29
② 이상형 병렬 C형 발진회로
a. 발진 주파수 : b. Av≥29
[2] 브리지형 RC 발진 회로
① 발진 주파수 : , R 1=R2=R, C1=C2=C 이면 f0=1/(2πRC) ② Av≥3
(3) 수정 발진 회로
[1] 수정 진동자
① 발진 원리 : 압전 효과(수정, 로셀염, 전기석, 티단산바륨 등의 결정에 압력을 가하면 표면에 전하가 나타나 기전력이 발생) ② 수정 진동자 : 얇은 수정편을 만들고 그 양면에 금속 전극을 부착한 것.
③ 직렬 공진 주파수 : ④ 병렬 공진 주파수 : ⑤ 수정 진동자가 발진 소자로 사용되는 이유 : 리액턴스가 유도성이 되는 범위
⑥ 수정 발진기의 특징
a. 주파수 안정도가 좋다. (10-6정도) b. 수정진동자의 Q가 매우 높다.(10-4∼106) c. 수정진동자는 기계적으로나 물리적으로 안정하다. d. 발진조건을 만족하는 유도성 주파수 범위가 대단히 좁다.
[2] LC 발진 회로에 이용
① 하틀리 발진 회로에 이용 a. 하틀리 발진 회로의 코일 대신 수정 진동자를 이용. b. 수정진동자가 에미터와 베이스 사이에 있다. c. 피어스 BE형 발진 회로
② 콜피츠 발진 회로에 이용 a. 콜피츠 발진 회로에 수정 진동자를 이용. b. 수정진동자가 콜렉터와 베이스 사이에 있다. c. 피어스 BC형 발진 회로
(4) 발진회로의 주파수 변화
① 발진기가 갖추어야 할 조건 : 주파수의 안정도가 높아야 함.
② 발진기의 주파수가 변화하는 주된 요인
a. 부하의 변화 → 방지책 : 발진부와 부하를 격리시키는 완충 증폭 회로를 사이에 넣는다. b. 전원 전압의 변화 → 방지책 : 전원에는 정전압 전원 회로를 사용. c. 주위 온도의 변화 → 방지책 : 온도 보상 회로나 항온조 등을 사용. d. 능동 소자의 상수 변화 → 방지책 : 대개 전원, 온도에 의한 변동이므로 b, c의 조치로 해결
4. 톱니파 발생원리
트랜지스터는 3개 전극 이미터, 베이스, 컬렉터가 있다. 이미터와 컬렉터 사이에는 전류가 흐르지 못하는 상태에 있다가 베이스 컬렉터 사이에 역방향전압을 걸어주면 이미터와 컬렉터 사이에 전기가 흐르게 된다. 이렇게 베이스가 스위치 역할을 하고, 전압을 크게 걸어주면 전류가 많이 흐르게 되고, 적게 주면 작게 흐르게 되는 증폭역할도 한다. 트랜지스터의 이런 스위치 역할과 캐패시터의 충전과 방전 현상으로 인해 톱니파형이 나오게 된다.
♣ 회로 조립 및 동작 시험
(1) 모든 부품은 기판 전체에 조화 있게 안배시키고, 저항 색 띠가 동일 방향이 되도록 하며, 측정 시험 시 떨어지지 않도록 부착시킨다.
(2) 배선(쩜퍼링 포함)은 동박면에 밀착시키고, 직선배선을 원칙으로 하며, 동박면은 5구멍 마다 납땜토록 한다.
(3) 전원공급선(DC)과 측정 인출선(TP1)은 서로 구분이 되도록 접속하고 측정 시험시 떨어지지 않도록 한다.
(4) 회로가 완성되면 OSC의 CH1을 TP1, CH2는 TP2에 접속하고 입력선택기는 AC로 선택하고 다음 측정 작업을 수행하시오.
① 가변저항(R7)을 최소값을 가질 때 TP1, TP2의 출력 전압 및 출력 파형
② 가변저항(R7)이 최대값을 가질 때 TP1, TP2의 출력 전압 및 출력 파형
③ 가변저항(R7)의 역할은 무엇인가?
(5) 회로에 이상이 있으면 수정하여 작업하시오.
♣ 실기시험 측정파형
① TP1 출력 파형
① TP2 출력 파형
② TP1 출력 파형
② TP2 출력 파형
③ 가변 저항의 역할
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  • 등록일2004.11.26
  • 저작시기2004.11
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#275449
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