목차
① 대신호/소신호 모델
② 다이오드의 대신호/소신호 모델
③ 다이오드 회로에의 대신호/소신호 모델 적용
① 다이오드 회로 특성곡선 측정
② 다이오드 회로의 소신호 증폭도 측정
③ 선형 동작을 위한 바이어스 결정
② 다이오드의 대신호/소신호 모델
③ 다이오드 회로에의 대신호/소신호 모델 적용
① 다이오드 회로 특성곡선 측정
② 다이오드 회로의 소신호 증폭도 측정
③ 선형 동작을 위한 바이어스 결정
본문내용
2. 입력 Vin에 전원 공급기의 가변 전류 정전압원의 DC 전압을 +0.1V부터 +1.3V까지 200mV 간격으로 증가시키며 인가하면서, Vout의 DC 전압을 측정하여 표에 기록한다.
3. 과정 2에서 측정된 값을 바이어스 점 A, B에 대입하여, (VA+VB)/2에서의 기울기에 해당하는 전달함수 Av를 계산한다. (VA+VB)/2 값은 각각의 바이어스 점이다. 계산된 기울기의 전달함수 Av를 표에 기록한다.
② 다이오드 회로의 소신호 증폭도 측정
4. 입력 Vin에 연결된 전원 공급기를 제거하고, 신호 발생기를 연결한다. 신호 발생기는 100Hz에서 최소 AC 전압의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조절한다. 이때의 DC 전압은 0V가 되도록 설정한다.
5. 신호 발생기의 DC 전압을 과정 3에서 계산한 입력 값과 동일한 값인 +0.2V부터 +1.2V까지 200mV 간격으로 증가시키며 인가하면서, Vin과 Vout의 피크-피크 AC 전압을 측정하여, 표에 기록한다.
6. 과정 3에서 측정된 값을 Av=Vout/Vin을 이용하여 소신호 전달함수 Av를 계산한다. 계산된 전달함수 Av를 표에 기록한다.
7. Av의 계산값과 실제 측정값을 비교하여 오차가 가장 작은 바이어스 점 (VA+VB)/2를 찾는다.
③ 선형 동작을 위한 바이어스 결정
8. 신호 발생기의 100Hz 정현파의 AC 전압 진폭을 과정 4에 비해 2배 증가시킨다. 신호 발생기의 DC 전압을 과정 6, 7과 같이 변화시키며 측정하여, 표에 기록한다.
9. Av의 값을 비교하여 오차가 가장 작은 바이어스 점 (VA+VB)/2를 찾는다.
3. 과정 2에서 측정된 값을 바이어스 점 A, B에 대입하여, (VA+VB)/2에서의 기울기에 해당하는 전달함수 Av를 계산한다. (VA+VB)/2 값은 각각의 바이어스 점이다. 계산된 기울기의 전달함수 Av를 표에 기록한다.
② 다이오드 회로의 소신호 증폭도 측정
4. 입력 Vin에 연결된 전원 공급기를 제거하고, 신호 발생기를 연결한다. 신호 발생기는 100Hz에서 최소 AC 전압의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조절한다. 이때의 DC 전압은 0V가 되도록 설정한다.
5. 신호 발생기의 DC 전압을 과정 3에서 계산한 입력 값과 동일한 값인 +0.2V부터 +1.2V까지 200mV 간격으로 증가시키며 인가하면서, Vin과 Vout의 피크-피크 AC 전압을 측정하여, 표에 기록한다.
6. 과정 3에서 측정된 값을 Av=Vout/Vin을 이용하여 소신호 전달함수 Av를 계산한다. 계산된 전달함수 Av를 표에 기록한다.
7. Av의 계산값과 실제 측정값을 비교하여 오차가 가장 작은 바이어스 점 (VA+VB)/2를 찾는다.
③ 선형 동작을 위한 바이어스 결정
8. 신호 발생기의 100Hz 정현파의 AC 전압 진폭을 과정 4에 비해 2배 증가시킨다. 신호 발생기의 DC 전압을 과정 6, 7과 같이 변화시키며 측정하여, 표에 기록한다.
9. Av의 값을 비교하여 오차가 가장 작은 바이어스 점 (VA+VB)/2를 찾는다.
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