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고주파 증폭기 등가회로
공통 이미터 고주파 등가회로에서 Ce 에 대한 규격의 명칭은 없다. 고주파 해석에 측정할 때마다 값이 다르므로 자료상으로는 주어지지 않는다. 대신 전류 이득 대역폭 즉, fT 라 부르는 값을 제시한다. 트랜지스터의
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고주파 증폭 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건 ) Start Freq :1kHz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
시뮬레이션 . 고주파 증폭 회로 실험 시뮬레이션 결과
회로도 )
조
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고주파 응답특성 측정
2.실험 기구 및 부품
? DC 전원공급 장치 ? Oscilloscope (2채널) ? 함수 발생기
? Capacitor ? Inductor ? Transistor ? 멀티미터
3.실험 이론
■ 증폭기의 저주파 응답 특성
? 증폭기의 저주파 응답 특성
- 신호의 주파수가 낮을수
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고주파,고정형/가변형,정밀도,안정도
신 뢰 성 : 온도특성이나 이상발진
3. 저주파 증폭 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건) Start Freq :10Hz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scal
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고주파 등에서 아직 전력이 약한 것
Op Amp
트랜지스터에 비하여 증폭도, 입력 임피던스가 상당히 크고, 출력 임피던스가 작은 특징을 가지고 있다. 그리고 회로 설계도 매우 간단하여 초심자라도 증폭도를 간단히 설계할 수 있으나. 가격과 주
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증폭기
CB 증폭기
CC 증폭기
캐스코드 증폭기
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
이론치
214
2.6
21
22
95
5.7
9.5
50.2
0.96
989
0.92
949
186
4.9
19
27
모의치
21
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증폭기는 입력임피던스는 낮고, 출력 임피던스는 높다. 따라서 일반적이 증폭회로에서는 거의 사용 않는다. 다만 고주파 특성은 공통 에미터 증폭기보다 좋기 때문에 고주파 증폭 또는 고주파 발진회로로 주로 사용한다.
실험결과 전압이득
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증폭도와 전류이득
▶ 전압 증폭도
Avm=-(hf/hi)R1 (R1=Rc/Rb/hie, Rb=R1//R2)
▶ 전류 이득
Aim=-(Ib2/Ib1)=-β(RC/(RC+hie))=K(일정)
▶ 균일한 주파수 특성을 나타내고 위상변동은 없음 - 중파 대역 특성
- 저주파 대역 특성
- 고주파 대역 특성
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증폭(OPAMP)나 게이트 IC 를 사용한 발진회로 그리고 릴레이나
부저등을 구동(Drive) 하도록 하는 스위칭 동작등에도 같은 원리가 적용 되므로 학습해
두면 유익할 것이다. 아날로그 회로에서 다루는 교류신호와 고주파 신호를 취급 하기
위
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고주파 초크 코일
SW(Switch) - 스위치
회로도 기호
실험에서 그리는 회로도
1) 반전증폭기
2) 멀티바이브레이터
3) BPF(Band-Pass-Filter) 회로
4) 차동증폭기회로
5) MULTIPLY (승산기,곱셈기) 회로
실험 시약 및 기구
Circuit Maker(전자 회로)
실험방법
New,
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