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회로에서 이미터와 접지사이에 저항이 추가된 회로인데, 이 회로 마찬가지로 DC offset을 조절하여 동작점을 구하였다. saturation 전압은 0.88V , cut-off전압은 0.52V의 값이 나왔으며, 증폭도를 측정할 때 입력전압은 1.24V 출력전압은 15.6V로 입력전압
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회로이론에서 LC회로에 순간적으로 DC전원을 인가 하였을때 어떤 로드에 걸리는 전압이 서서히 변하여 안정상태로 가는것도 이러한 원리이다.
4)동상 신호 제거비
AMP = 3
FREQ = 100
Op-amp는 기본적으로 차동 증폭기 이므로 이론적으로 말하면 두
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보면 전압이 증가함에 따라 출력되는 전압이 줄어드는데 이것으로써 다음의 회로가 LPF임을 알 수 있다.
4) Transient
DC sweep 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 이것은 과도현상을 보는 것인데 delay를 관측할 수 있다. rising time과 falling time을 알아 볼
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여 R-C회로를 만 든다.
2.I 의 (2) -(7) 까지의 단계와 같은 방법으로 저항 R과 capacitor 에 관하여 전 압을 측정하고 I 의 (8) - (10) 까지의 단계를 반복한다
Ⅲ. . R-L-C회로
1.R-L-C 직렬회로를 만들어 II 의 (2) 단계와 같이 저항 R과 코일 L과 capacitor C에
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RL 직렬 회로에서의 입력전압 : , R에 걸리는 전압 :,
회로의 전달 함수 : 이므로 입력전압과 R에 걸리는 전압을 대입하면 회로의 전달 함수를 얻을 수 있다. 여기서 ()
복소수가 분모이므로 분모를 실수로 만들어 x+jy의 형태로 만들면 이와 같이
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회로를 구성한다. 입력신호 Vi는 1㎑, 4Vp-p 정현파를 사용한다. 가변 dc 전원 Vaa를 +2V로 하고, 오실로스코프를 사용하여 Vi와 Vo의 파형을 관측하고 모눈종이에 도시한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
8. 가변 dc 전원 Vaa를 0V에서 +4V까지 서서히 변화
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에 따라 변한다 (인두열을 가했을 때 변화했음)
▶바이어스점은 βdc의 변화뿐아니라 VBE, IBo의 변화에의해서도 영향을 받는다.
▶베이스 바이어스회로의 배열은 Q점이 βDC에 따라 크게 변화하므로 안정도가 나쁘다.
▶베이스바이어스의 장점은
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회로를 시물레이션 한 결과이다.
시물레이션 결과를 보면 출력파형의 -부분이 정류된 것을 확인할 수 있다.
3.피크 검출기
피크 검출기는 입력 파형의 피크 값이 DC출력 전압으로 나타나는 회로이다.
위 그림과 같은 회로를 구성하여 입력 전압
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DC VS -0.3V 0.3V 0.01V
Vcc 1 0 15v
Vcc2 2 0 -15v
RC3 0 3 12k
Q1 3 3 4 Q2sc1815
RE1 4 2 1.5k
Q2 6 3 5 Q2sc1815
RE2 5 2 1.5k
Q3 7 9 6 Q2sc1815
RC1 1 7 10k
Q4 8 0 6 Q2sc1815
RC2 1 8 10k
VS 9 0 0v
. 전달특성 곡선
. RE가 있는 경우
Net List
회 로 도
.op
.probe
.DC VS -3V 3V 0.01V
Vcc 1 0 15v
Vcc2 2 0 -15
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회로를 동작시키기 위해서는 우선적으로 DC전원을 이용해 접합 방법(PNP, NPN)에 따라 입력과 출력 전압이 어느 한쪽으로 향하게 공급되게 즉 바이어스 해줘야 하고, 그 이후에 AC전원을 이용해 BJT의 3단자 중 2단자를 어느 것을 입력과 출력으로
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