목차
< 1. Data Sheet >
< 2. 설계 검증 (시뮬레이션) >
< 3. 참 고 문 헌 >
< 2. 설계 검증 (시뮬레이션) >
< 3. 참 고 문 헌 >
본문내용
nal Operation:
a) 부하저항 RL=10㏀ 으로 구성하고, 입력 노드 S 에 0.2 Vpp, 1 kHz 삼각파형을 인가해 준다.
b) Oscilloscope를 이용하여 노드 S, A, B 의 전압을 측정한다. S to B 전압 이득과 A to B 전압이득을 구하시오.
c) 입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 S 와 출력 B 의 peak 전압을 측정하시오.
d) 측정결과를 이용하여, 입력과 출력 전압의 관계를 그래프로 그리시오. 또한 출력이 포화될 때의 입력과 출력 전압을 표시하시오.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
→ PSpice 시뮬레이션 결과, - 노드 S 의 전압 : = 노드 A의 전압
- 노드 B 의 전압 : =
입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 S 와 출력 B 의 peak 전압을 측정해 보았다.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
입력전압의 amplitude를 ±4V () 로 하고 입력 출력 전압을 측정해 보았더니 출력 전압이 3.36V로 전압이득은 가 되었다. 입력전압이 (-) 일 때도 출력전압이 측정됨을 볼 수 있다.
다음으로 입력과 출력전압과의 관계와 peak 출력 전압을 측정해 보았다.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
입력전압이 약 이상 증가하자 출력전압도 증가하기 시작해서 약 까지 linear하게 증가하다가 그이후로 출력전압이 포화되는 것을 볼 수 있다. peak 출력전압은 이다.
3) CLASS-AB Output Stage 검증
- 회로 구성도
Class-AB Output Stage
- Setup & Measurement:
DC Bias:
a) 입력노드 I 를 Ground로 연결하고, 노드 B 에 RL=10kΩ 부하저항을 연결한다. Supply 는 ± 5 V 이다.
b) 각 노드의 전압을 측정하고 Q1,Q2의 전류를 구한다.
각 노드의 전압을 측정하여 보았다.
노드
전압
A
66.3mV
B
66.3mV
C
6.531nV
D
5.466nV
E
5V
F
-5V
H
5.968nV
Q1 의 전류 : 6. 344pA
Q2 의 전류 : 5. 023pA
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
Signal Operation:
a) 입력 노드 I 에 0.2 Vpp, 1 kHz 삼각파형을 인가해 준다. 출력 노드 H 에는 RL=10kΩ을 연결한다.
b) Oscilloscope를 이용하여 노드 S, I, H 의 전압을 측정한다.
c) 입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 I 와 출력 H 의 peak 전압을 측정한다.
d) 측정결과를 이용하여, 입력과 출력 전압의 관계를 그래프로 그리시오. 또한 출력이 포화될 때의 입력과 출력 전압을 표시하시오.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션(노드 S, I, H 의 전압)
- 입력 일 때, 출력 전압은 거의 0에 가까웠다.
입력 amplitude를 증가시키면서 출력의 peak 전압을 측정해 보았다. 우선 입력이 일 때로 증가 시켜 보았다.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 입력전압이 일 때 출력전압은 = 가 되었다.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 출력 전압의 포화 전압은 4.9V 즉 이다.
< 3. 참 고 문 헌 >
- 아주대학교 기초전기실험 교재.
a) 부하저항 RL=10㏀ 으로 구성하고, 입력 노드 S 에 0.2 Vpp, 1 kHz 삼각파형을 인가해 준다.
b) Oscilloscope를 이용하여 노드 S, A, B 의 전압을 측정한다. S to B 전압 이득과 A to B 전압이득을 구하시오.
c) 입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 S 와 출력 B 의 peak 전압을 측정하시오.
d) 측정결과를 이용하여, 입력과 출력 전압의 관계를 그래프로 그리시오. 또한 출력이 포화될 때의 입력과 출력 전압을 표시하시오.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
→ PSpice 시뮬레이션 결과, - 노드 S 의 전압 : = 노드 A의 전압
- 노드 B 의 전압 : =
입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 S 와 출력 B 의 peak 전압을 측정해 보았다.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
입력전압의 amplitude를 ±4V () 로 하고 입력 출력 전압을 측정해 보았더니 출력 전압이 3.36V로 전압이득은 가 되었다. 입력전압이 (-) 일 때도 출력전압이 측정됨을 볼 수 있다.
다음으로 입력과 출력전압과의 관계와 peak 출력 전압을 측정해 보았다.
PSpice를 통한 Class-B Complementary BJT Output Stage 시뮬레이션
입력전압이 약 이상 증가하자 출력전압도 증가하기 시작해서 약 까지 linear하게 증가하다가 그이후로 출력전압이 포화되는 것을 볼 수 있다. peak 출력전압은 이다.
3) CLASS-AB Output Stage 검증
- 회로 구성도
Class-AB Output Stage
- Setup & Measurement:
DC Bias:
a) 입력노드 I 를 Ground로 연결하고, 노드 B 에 RL=10kΩ 부하저항을 연결한다. Supply 는 ± 5 V 이다.
b) 각 노드의 전압을 측정하고 Q1,Q2의 전류를 구한다.
각 노드의 전압을 측정하여 보았다.
노드
전압
A
66.3mV
B
66.3mV
C
6.531nV
D
5.466nV
E
5V
F
-5V
H
5.968nV
Q1 의 전류 : 6. 344pA
Q2 의 전류 : 5. 023pA
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
Signal Operation:
a) 입력 노드 I 에 0.2 Vpp, 1 kHz 삼각파형을 인가해 준다. 출력 노드 H 에는 RL=10kΩ을 연결한다.
b) Oscilloscope를 이용하여 노드 S, I, H 의 전압을 측정한다.
c) 입력 amplitude를 증가시키면서, 입력 I 와 출력 H 의 peak 전압을 측정한다.
d) 측정결과를 이용하여, 입력과 출력 전압의 관계를 그래프로 그리시오. 또한 출력이 포화될 때의 입력과 출력 전압을 표시하시오.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션(노드 S, I, H 의 전압)
- 입력 일 때, 출력 전압은 거의 0에 가까웠다.
입력 amplitude를 증가시키면서 출력의 peak 전압을 측정해 보았다. 우선 입력이 일 때로 증가 시켜 보았다.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 입력전압이 일 때 출력전압은 = 가 되었다.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 출력 전압의 포화 전압은 4.9V 즉 이다.
< 3. 참 고 문 헌 >
- 아주대학교 기초전기실험 교재.
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