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LC공진을 이용한 것으로 정 현파에 가까운 파형을 얻을 수 있으며 주파수 정밀도가 CR발진회로 보다 안정 적이라는 것을 알게 되었다.
두 가지 실험을 진행하였는데 첫 번째 실험은 하틀리 발진기였고, 두 번째 실험
은 콜피츠 발진기였다. 하
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콜피츠 : X1, X2 용량성
(X1<0, X2<0)
X3 유도성 (X3>0)
<귀환요소>
B와 E가 동위상이 되어 귀환요소가 됨.(X1)
① 하틀리 : 코일(L)
② 콜피츠 : 캐패시터(C) 1. 발진의 원리
2. 발진기의 분류
3. 3소자형 발진회로
- (1) Colpitts 발진
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.336
600.18
fR+400㎑
1379.534
1.613
11.146
11.269
21.663
10.642
469.80
fR+500㎑
1479.534
1.405
10.425
10.512
23.231
12.892
387.83
fR+600㎑
1579.534
1.238
9.782
9.862
24.802
15.072
331.69
fR+700㎑
1679.534
1.093
9.213
9.281
26.371
17.193
290.79
fR+800㎑
1789.534
0.975
8.715
8.762
27.941
19.258
259.62
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발진기로 이용된다.
.
- 이번 실험은 비안정 멀티바이브레이터이다. 먼저 바이브레이터는 펄스회로에 쓰 여진다. 펄스회로는 동기식으로 작동하는 대부분의 디지털회로에서 클럭을 발생 하는 회로를 말한다. 펄스회로에는 종류가 많은데 그
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콜피츠와 같은 LC 발진회로 그리고 X-TAL 발진회로등과 같이 특정한 발진회로를 이용해 만든 신호를 오실레이터라 합니다.
3. 시뮬레이션 . LC 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
시뮬레이션 결과 )
C=100pF 병렬 연결 )
시뮬레이션
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