목차
1. Net-List
2. 발진회로 및 입력파형
3. 출력파형 (Vout)
2. 발진회로 및 입력파형
3. 출력파형 (Vout)
본문내용
0m Xtb=1.5 Br=4.977 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=2.5 Cjc=9.728p
+ Mjc=.5776 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=8.063p Mje=.3677 Vje=.75 Tr=33.42n
+ Tf=179.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=6 Rb=10)
.end
주어진 회로의 Net_List
2. 발진회로 및 입력파형
(1) 발진회로
(2) 입력 파형
실제 발진회로는 초기에 열에 의해 흐르는 미세 전류로 인해 증폭이 되어 발진을 하지만 본 설계에서는 시뮬레이션이므로 회로에 전류가 흐르지 않는다. 따라서 위와 같이 입력신호가 있어야만 발진회로가 동작할 수 있다. 위의 입력신호는 0s에서 1ms까지 0V에서 -10V로 감소하다가 1ms가 되는 순간 -10로 고정된다.
3. 출력파형 (Vout)
(1) R4가 300Ω일 경우 Vout
R4가 300Ω일 경우 발진 주파수는 624㎐이고 주기는 1.6ms이다.
(2) R4가 600Ω일 경우 Vout
R4가 600Ω일 경우 발진 주파수는 577㎐이고 주기는 1.73ms이다.
(3) R4가 900Ω일 경우 Vout
R4가 900Ω일 경우 발진 주파수는 544㎐이고 주기는 1.84ms이다.
+ Mjc=.5776 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=8.063p Mje=.3677 Vje=.75 Tr=33.42n
+ Tf=179.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=6 Rb=10)
.end
주어진 회로의 Net_List
2. 발진회로 및 입력파형
(1) 발진회로
(2) 입력 파형
실제 발진회로는 초기에 열에 의해 흐르는 미세 전류로 인해 증폭이 되어 발진을 하지만 본 설계에서는 시뮬레이션이므로 회로에 전류가 흐르지 않는다. 따라서 위와 같이 입력신호가 있어야만 발진회로가 동작할 수 있다. 위의 입력신호는 0s에서 1ms까지 0V에서 -10V로 감소하다가 1ms가 되는 순간 -10로 고정된다.
3. 출력파형 (Vout)
(1) R4가 300Ω일 경우 Vout
R4가 300Ω일 경우 발진 주파수는 624㎐이고 주기는 1.6ms이다.
(2) R4가 600Ω일 경우 Vout
R4가 600Ω일 경우 발진 주파수는 577㎐이고 주기는 1.73ms이다.
(3) R4가 900Ω일 경우 Vout
R4가 900Ω일 경우 발진 주파수는 544㎐이고 주기는 1.84ms이다.