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비안정 멀티바이브레이터의 발진 주기 T 및 주파수 f는 TR₁과 TR₂의 차단 시간을 각각 γ=γ₁+γ₂=0.7(C₁Rbe₂+C₂RRB₁)
만일RB₁= RB₂ = RB, C₁= C₂= C 라고 하면
○이번 텀프로젝트의 회로에서 만들어진 구형파의 주기는 다음과 같다.
회로에
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회로 구성조립
□ 비안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
□ 단안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
- 일정 펄스폭의 직사각형 펄스 발생
□ 쌍안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
(6)
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회로
[그림 6] T 플립플롭
이상에서 살펴본 일반적인 플립플롭외에 특수한 성질을 이용한 모서리 트리거 플립플롭, 주-종 플립플롭 등도 있다. 쌍안정 멀티바이브레이터에 사용되는 것으로 트랜지스터를 이용한 Flip-Flop회로가 있는데, 회로도
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수 있다.
비반전 전달 특성을 갖는 쌍안정 회로로 비반전의 히스테리시스(hysteresis)를 볼 수 있다.
안정 상태를 가지지 않으나 두 개의 준안정 상태를 갖고 있는 비안정 멀티바이브레이터로 구형파를 제공한다.
4. PSpice
반전 전달 특성을 갖는
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비안정 멀티바이브레이터의 발진 주기 T 및 주파수 f는 TR₁과 TR₂의 차단 시간을 각각 γ=γ₁+γ₂=0.7(C₁Rbe₂+C₂RRB₁)
만일RB₁= RB₂ = RB, C₁= C₂= C 라고 하면
○이번 텀프로젝트의 회로에서 만들어진 구형파의 주기는 다음과 같다.
회로에
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비안정 멀티바이브레이터의
회로가 어떤식으로 동작하는지
설명한다.
2) 회로의 동작원리를 설명한다.
3. 저항값 읽는 방법을 설명한다.
1) 저항기의 몸체에 표시되어 있는
컬러 코드를 보고 저항값을 읽는
방법을 설명한다.
4. 콘덴서의 용
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멀티바이브레이터의 동작 여부와 특성을 잘 판단할 수 있었고, 비안정 멀티바이브레이터의 원리를 깊이 이해하는 데 도움이 되었다. 최종적으로, 실험 결과는 이론적인 예측과 잘 일치했으며, 실제 회로와 이론적 모델 간의 관계를 명확히 할
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비안정 발진 동작) >
( Ch1 : Trigger 전압 , Ch2 : Vout 전압 )
( Ch1 : Vc 전압 )
4.고찰
이번 실험은 Timer를 이용한 비안정 멀티바이브레이터에 대한 실험이었다.
Timer 외부에 저항 2개와 커패시터를 이용해 회로를 꾸민 뒤 오실로스코프로 파형을 관측
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회로에 공급되는 전원 VCC-6-0.7=5.3[V]
2) 비안정 멀티바이브레이터(Astable Multivibrator)
AMV 즉 비안정 멀티바이브레이터와 스위치 회로가 합쳐진 회로이다. 이 회로에서는 AMV에 의해 생긴 펄스가 스위치의 작동에 따라 다음 회로의 클럭 입력단으로
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회로 구성조립
□ 비안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
□ 단안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
- 일정 펄스폭의 직사각형 펄스 발생
□ 쌍안정 멀티바이브레이터의 회로연결과 각부에서의 파형
(6)
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