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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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발진기
- 톱니파 발진기
③ 발진기 사용의 예
- 통신 시스템에서 메시지 신호에 주파수를 MiXer 시켜서 보낼 때 사용하는
국부 발진기
- 마이크로프로세서를 동작하기 위한 클럭 주파수를 만들어 내는 오실레이터
4. 고찰
이번 실험은 윈-브리지
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TR
2-3 R/L/C-기본 소자 시뮬레이션 제작
1-전류전압(전압측정)
2-battery(내부저항)
3-Capacitor(충방전)
4-Inductor(릴레이복원특성).
5-Diode(diode6)
6-Transistor(Tran6)
7-OP-AMP(opamp01)
8-발진기 (Osc01-LC발진기)
9-Gate
12-OsCiloscope. 1.반도체 소자의 형명 및 판별법
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LC-tunde oscillator를 만들고 출력을 관찰하라.
①사용한 회로
교재 sedra smith에 나와있는 CMOS반전기를 증폭기로 활용한 콜피츠 수정 발진기 회로
(그림 생략)에서 저항은 달지 않은 모델
②실험 결과
Vpp 100.5mV, 11MHz의 주기를 가지는 파형
③결과 분
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3P
3. 부품 및 기기 …………………………… 3P
4. 실험순서 ……………………………… 3~4P
5. 동조회로란?…………………………… 4~5P
6. 실험과정 ……………………………… 5~6P
7. 소감 및 고찰 ………………………… 7~8P
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실험을 통하지 않았으면 알고 넘어가지 못하였을 것이다.
이번 기회로 트랜지스터의 동작특성을 한 번 더 짚고 넘어 갈 수 있었던 기회
였고 여러 회로들 중에서 에미터 궤환과 콜랙터 궤환에 전압 분할 바이어스가
조합된 조합 바이어스 회
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