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실험의 큰 의의라 생각이 들었는데 할 수가 없으니 아쉽다. 1. Ch17 실험 결과 데이터
(1) 실험 1 - 공동 이미터 DC 바이어스
(2) 실험 2 - 공통 이미터 AC 전압이득
2. Ch18 실험 결과 데이터
(1) 실험 1 - 공통 베이스 DC 바이어스
(2) 실험 2 -
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이미터가 공통 단자인 증폭기이고, 높은 전압 이득을 얻을 수 있다는 장점이 있어 널리 사용되고 있다. 이 실험에서는 공통 이미터 증폭기의 입력-출력 특성 곡선을 구하고, 소신호 등가회로의 개념을 적용하여 전압 이득을 구하고, 이를 실험
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15-3
출 력
Vin
Vout
위상편이
이득(측정값)
이득(기대값)
%오차
OA
0.5vpp
0.495
180°
0.99
0.993
-0.3%
OB
0.5vpp
0.495
0°
0.99
0.993
-0.3%
▶동일한부하에 대해서 서로 180°의 위상차를 갖지만 두동일한 출력신호를 발생한다. ○ 실험 목적
○ 회로도
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회로에서 두 개의 출력신호간 위상차는?
(a) 0° (b) 45°
(c) 90° (d) 180°
⇒ OA(공통 이미터 증폭기)의 출력파형은 입력신호와 180˚의 위상차를 가지고 나타내어 졌다. 하지만 OB(공통 컬렉터 증폭기)의 출력파형은 입력신호와 0˚의 위상차를 가지고
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회로가 되고 Loading effect가 발생하지 않게 되어 발생할 수 있는 최대 전압이득을 유도할 수 있다. 위에서도 실험을 통해 분석해 본 것과 같이 RL값이 더 커지게 되면 컬렉터 저항의 합성저항은 커지게 되므로 전체 전압이득(Av)는 증가하게 된다.
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이미터가 신호 접지에 있으므로, 이 증폭기의 입력 포트가 베이스와 이미터 사이라는 것과 출력 포트가 컬렉터와 이미터 사이라는 것을 알 수 있다. 따라서 접지 전위에 있는 이미터가 입력과 출력 사이의 공통 단자이므로, 이 회로를 공통-이
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표지 양식
년도-학기
2020 년 2학기
과목명
전자회로실험
LAB번호
제목
1
소신호 공통 이미터 증폭기
실험 일자
2020년 10 월 14일
제출자 이름
제출자 학번
Chapter 1. 관련 이론
1.NPN BJT 소신호 증폭기의 종류
- 공통 이미터 증폭기
이미터가 신호 접지
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신호영역에서는 쓰이질 못한다고 결론을 내릴 수 있다. 2MHz이상의 신호영역에서는 다른 소자가 쓰여야 할 것이다. 1.실험 결과
(1) 실험 1 - 저주파 응답 계산
(2) 실험 2 - 저주파 응답 측정
(3)고주파 응답 계산
2. 실험 결과 및 검토
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500Ω (b) 750Ω (c) 1㏀ (d) 10㏀
⇒ 교류부하선의 중간에 동작점을 위치시키기 위해서는 rc=RC||RL의 공식과 rc=VCEQ/ICQ의 공식을 조합해서 구할 수 있었고 그 결과 rc=490.84Ω이 나왔으며, 490.84Ω=1kΩ||RL로 바꿔 써서 구해보면 RL=964.02Ω가 나오게 되므로
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이미터-접지간의 교류 파형도 측정하여 기록한다.
8. 증폭기의 교류 이득을 계산하여 기록한다.
9. 음성 신호 발생기의 출력을 그대로 둔 채, C3을 회로에서 제거한다.
10. 과정 7과 8을 반복한다.
11. RE를 단락시킨다.
12. 과정 7과 8을 반복한다.
<
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