본문내용
P-Spice (A-회로)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
P-Spice (A-회로)
9)
10)
11)
P-Spice (A-그래프)
1) 전압파형
1)전류파형
P-Spice (A-그래프)
2) 전압파형
2) 전류파형
2) 전압(AC SWEEP)
2) 전류(AC SWEEP)
3) 전압파형
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P-Spice (A-그래프)
4) 전압파형
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6) 전압파형
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8) 전압파형
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10) 전압파형
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11) 전압파형
11) 전류파형
11) 전압(AC SWEEP)
11) 전류(AC SWEEP)
P-Spice (C-필터)
1.저역통과 필터 실험
2.고역통과 필터 실험
3.대역통과 필터 실험
4.대역차단 필터 실험
P-Spice (B)
Capacitor 양단의 전압 특수해를 구하시오
(Hint : )
P-Spice (D-트렌지스터 증폭기)
21. Transistor 증폭기(Common Emitter)실험
위에 그래프중 8V를 기준으로 운동하는 것이 Vout, 0V를 기준으로 운동하는 것이 Vin이다.
이를 통해 전압의 파형형태를 알 수 있었고, 전압 증폭도에 대한 관계식은 Av=이다.
다음은 R값을 변화시키면서 출력을 관측해 보았다.
저항이 작으면 작을수록, 그래프의 최대값과 최소값이 작아진다는 것을 손쉽게 그래프를 통해 알 수 있다.이는 전압 증폭도 Av=수식에 들어맞는다는 것을 알 수있다.
P-Spice (D-트렌지스터 증폭기)
22.트랜지스터 증폭기(Common Collector)실험
위에 있는 회로들이랑 비교해서 Q1위에 있는 R2(1k)가 없어져 트랜지스터가 증폭하였다.
시뮬레이션을 통해 각각 알아보자. 먼저 V(in)을 조사해보면 다음과 같다.
역시 아까 회로처럼 0V를 기준으로 Sin그래프 형태를 나타내고 있다.
다음은 Vout을 조사한 것이다.(Q1과 RE저항 사이에 전압을 측정)
3.8V를 기준으로 sin그래프 형태를 나타내고 있다. 이를 통해 저항을 제거하였을 때 전압의 파형형태를 구할 수 있었다. 여기 회로에서도, 전압 증폭도 Av=수식은 성립한다.
1)
2)
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4)
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1.저역통과 필터 실험
2.고역통과 필터 실험
3.대역통과 필터 실험
4.대역차단 필터 실험
P-Spice (B)
Capacitor 양단의 전압 특수해를 구하시오
(Hint : )
P-Spice (D-트렌지스터 증폭기)
21. Transistor 증폭기(Common Emitter)실험
위에 그래프중 8V를 기준으로 운동하는 것이 Vout, 0V를 기준으로 운동하는 것이 Vin이다.
이를 통해 전압의 파형형태를 알 수 있었고, 전압 증폭도에 대한 관계식은 Av=이다.
다음은 R값을 변화시키면서 출력을 관측해 보았다.
저항이 작으면 작을수록, 그래프의 최대값과 최소값이 작아진다는 것을 손쉽게 그래프를 통해 알 수 있다.이는 전압 증폭도 Av=수식에 들어맞는다는 것을 알 수있다.
P-Spice (D-트렌지스터 증폭기)
22.트랜지스터 증폭기(Common Collector)실험
위에 있는 회로들이랑 비교해서 Q1위에 있는 R2(1k)가 없어져 트랜지스터가 증폭하였다.
시뮬레이션을 통해 각각 알아보자. 먼저 V(in)을 조사해보면 다음과 같다.
역시 아까 회로처럼 0V를 기준으로 Sin그래프 형태를 나타내고 있다.
다음은 Vout을 조사한 것이다.(Q1과 RE저항 사이에 전압을 측정)
3.8V를 기준으로 sin그래프 형태를 나타내고 있다. 이를 통해 저항을 제거하였을 때 전압의 파형형태를 구할 수 있었다. 여기 회로에서도, 전압 증폭도 Av=수식은 성립한다.
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