목차
1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 준비물
4. 실험 결과
5. 고찰 및 토론
2. 실험 목적
3. 실험 준비물
4. 실험 결과
5. 고찰 및 토론
본문내용
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따라서 전압이득은 이다.
반면 실험 12와 같이 바이패스 커패시터가 없는 경우에는 의 값을 고려해야 한다.
ⅱ) 따라서 전체 저항
이고 입력 전압 계산 시에도 를 고려하여 아래와 같이 계산해주어야 한다.
최대 입력전압은
최소 입력전압은 이다.
ⅲ) 전압 이득은 으로 실험1에 비해 전압 이득값이 상당히 낮음을 알 수 있다.
ⅳ) 이때 최대 출력전압은
최소 출력전압은 이다.
소자들의 미세한 오차 때문에 최대 최소 출력전압은 37.6mV ,-36mV로 약간의 차이를 보였다.
5. 고찰 및 토론
커패시터 는 결합 커패시터(coupling capacitor)라고 하여 AC는 통과시키고 DC를 차단시키며 특히 는 베이스 전압으로 충전되어 안정한 DC전압을 제공한다. 입력 커패시터 는 베이스의 전압으로 충전되어 안정한 DC 전압을 제공한다. 마찬가지로 는 다음단의 증폭회로에 안정한 바이어스 전압을 제공하기 위한 것이다.
출력 커패시터 는 바이패스 커패시터로 AC에서 쇼트된 것처럼 되므로 저항 를 무력화하게 하여 이득 값을 높이는 역할을 한다. 실험 1과 실험 2에서 바이패스 커패시터의 유무에 따라 전압이득 값의 차이가 상당히 나타나는 것을 알 수 있다.
따라서 전압이득은 이다.
반면 실험 12와 같이 바이패스 커패시터가 없는 경우에는 의 값을 고려해야 한다.
ⅱ) 따라서 전체 저항
이고 입력 전압 계산 시에도 를 고려하여 아래와 같이 계산해주어야 한다.
최대 입력전압은
최소 입력전압은 이다.
ⅲ) 전압 이득은 으로 실험1에 비해 전압 이득값이 상당히 낮음을 알 수 있다.
ⅳ) 이때 최대 출력전압은
최소 출력전압은 이다.
소자들의 미세한 오차 때문에 최대 최소 출력전압은 37.6mV ,-36mV로 약간의 차이를 보였다.
5. 고찰 및 토론
커패시터 는 결합 커패시터(coupling capacitor)라고 하여 AC는 통과시키고 DC를 차단시키며 특히 는 베이스 전압으로 충전되어 안정한 DC전압을 제공한다. 입력 커패시터 는 베이스의 전압으로 충전되어 안정한 DC 전압을 제공한다. 마찬가지로 는 다음단의 증폭회로에 안정한 바이어스 전압을 제공하기 위한 것이다.
출력 커패시터 는 바이패스 커패시터로 AC에서 쇼트된 것처럼 되므로 저항 를 무력화하게 하여 이득 값을 높이는 역할을 한다. 실험 1과 실험 2에서 바이패스 커패시터의 유무에 따라 전압이득 값의 차이가 상당히 나타나는 것을 알 수 있다.