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[보고서] 구형파를 이용한 주파수 特性 분석[1]

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작성일 20-03-18 23:51

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test(실험)
구형파를 이용한 주파수 특성(特性) analysis


VDD : 14V -> 10V
R1 : 68kΩ -> 50kΩ
Rc 저항 : 5.6kΩ -> 5kΩ
RL 저항 : 3.3kΩ -> 3kΩ 으로 대체 하였다. 두 번째 항은 기본 주파수의 세 배에 해당하며, 제 3고조파라 한다. ★

CE〓1uF 일 때


그림 5 CE가 1uF 일 때 회로





그림 6 CE가 1…(drop)

[레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_01.gif [레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_02.gif [레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_03.gif [레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_04.gif [레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_05.gif [레포트]%20구형파를%20이용한%20주파수%20특성%20분석[1]_hwp_06.gif

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[보고서] 구형파를 이용한 주파수 特性 분석[1]


다. 7고조파, 9고조파 등을 계속해서 더하면 구형파에 모양에 더 가까워진다.

*Vs : 20mV, 1KHZ 구형파 인가



(1) 회로를 구성하라.


그림 1. BJT 전압분배기 바이어스 회로 구성




(2) 주파수 1 kHz 구형파 (크기〓20 mV)를
입력 (Vs)에 인가한 후 출력전압을 측정(measurement)하라.


그림 2 함수발생기에 주파수 1KHZ 인가




그림 3 Vs : 20mV, 1KHZ 구형파 인가했을 때



- 20mV, 1KHZ의 구형파가 정확히 출력되었다







(3) CE를 1 uF, 10 uF, 20 uF, 30 uF으로 바꿔서 (2)번 test(실험) 을 반복하라.


그림 4 구형파의 고조파 constituent


* 증폭기의 주파수를 응답을 알아보는 데는 정현파를 이용하는 것보다 구형파를 이용하는 것이 편리하다.




급수의 첫 번째 항은 기본주파수라 하며, 이 경우에는 구형파와 같은 주파수 fs이다.
구형파를 인가하는 이유는 다른 주파수와 크기를 갖는 정형파의 constituent 들로 구성되는 구형파가 푸리에 급수 함수 확장으로 표현이 쉽기 때문일것이다

구형파의 푸리에 급수 전개하면 다음과 같다. 제 5고조구형파는 기본주파수의 5배에 해당 하고 그 크기는 더 작아진다.

Vs : 20mV, 1KHZ 구형파 인가

(1) 회로를 구성하라.
그림 1. BJT 전압분배기 바이어스 회로 구성
(2) 주파수 1 kHz 구형파 (크기〓20 mV)를
입력 (Vs)에 인가한 후 출력전압을 측정(measurement)하라.


그림 2 함수발생기에 주파수 1KHZ 인가
그림 3 Vs : 20mV, 1KHZ 구형파 인가했을 때

- 20mV, 1KHZ의 구형파가 정확히 출력되었다

(3) CE를 1 uF, 10 uF, 20 uF, 30 uF으로 바꿔서 (2)번 test(실험) 을 반복하라.


그림 4 구형파의 고조파 constituent
증폭기의 주파수를 응답을 알아보는 데는 ...

test(실험)
구형파를 이용한 주파수 특성(特性) analysis




*VDD : 14V -> 10V
R1 : 68kΩ -> 50kΩ
Rc 저항 : 5.6kΩ -> 5kΩ
RL 저항 : 3.3kΩ -> 3kΩ 으로 대체 하였다. 그 크기는 점점 작아진다. 그림 6에서 보듯이 5고조파까지만 합해도 어느 정도 구형파의 모양에 가까워진다.
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