Ω) ⑥ NPN 트랜지스터 (KTC 3198) 2. 그러나,, 위 실험에서 얻은 전압이득은 회로를 구성하는데…(생략) A+받은 에미터 공통 증폭기 전압이득 결과레포트.A+받은 에미터 공통 증폭기 전압이득 결과레포트 Down ???? 자료문서 (DownLoad). 전압이득에서 나타난 (-)부호는 입력전압과 출력전압의 위상이 차이(극성이 반대)남을 나타낸다.pdf A+받은 에미터 공통 증폭기 전압이득 결과레포트. 실험 방법 및 회로도 [실험 1 : 에미터 공통 증폭기회로 전압이득 실험] 1) 아래 회로도와 같이 회로를 결선한다. 실험 장비 ① DC Power Supply ② 신호발생기 ③ 오실로스코프 ④ 커패시터 ( , 실제 실험에서 사용한 소자와는 특성이 다른 소자를 사용하였기 때문에 에미터 공통 증폭기 회로의 전압이득 특성만 비교할 수 있다. 출력전압은 의 입력전압의 위상이 뒤집힌 결과가 출력되었다. 본 실험에서는 함수발생기를 이용해 의 정현파를 인가하였다. 위 시뮬레이션 결과를 통해 전압이득을 정의하면 아래와 같다.. 실험 결과 ......
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실험 11. 에미터 공통 증폭기회로 전압이득
1. 실험 장비 ① DC Power Supply ② 신호발생기 ③ 오실로스코프 ④ 커패시터 ( , ) ⑤ 저항 (Ω, Ω, Ω, Ω, Ω) ⑥ NPN 트랜지스터 (KTC 3198)
2. 실험 방법 및 회로도 [실험 1 : 에미터 공통 증폭기회로 전압이득 실험] 1) 아래 회로도와 같이 회로를 결선한다. 2) 입력전압과 출력전압(Ω)을 측정하고 전압이득을 계산한다.
그림 1 PSPICE 시뮬레이션 회로도
그림 2 실험 회로도
3. 실험 결과 ※ 오실로스코프는 수직축 Scale 50mV/Div, 수평축 Scale 500us/Div로 설정하여 파형을 관찰하였다. [실험 1 : NPN 트랜지스터 실험] - PSPICE 시뮬레이션 결과
그림 3 PSPICE 시뮬레이션 결과
그림 4 입력전압 및 출력전압 파형
[mV]
입력전압 26.8 표 1 입력전압 및 출력전압 peak-peak
출력전압 206
4. 고찰 본 실험의 PSPICE 시뮬레이션 결과를 참고하면, 에미터 공통 증폭기 회로는 입력전압과 출력전압의 위상이 차이나는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 입력전압이 의 정현파를 인가하였을 때 출력전압은 이 출력되는 것을 확인하였다. 위 시뮬레이션 결과를 통해 전압이득을 정의하면 아래와 같다. 전압이득에서 나타난 (-)부호는 입력전압과 출력전압의 위상이 차이(극성이 반대)남을 나타낸다. 단, PSPICE 시뮬레이션에 사용된 소자는 실험에 사용된 소자인 KTC 3198과는 다른 특성값을 갖는 Q2N1420이다. 본 실험에서는 함수발생기를 이용해 의 정현파를 인가하였다. 그러나, 오실로스코프의 CH1에서 관측된 입력전압 은 으로 관측되었다. 이는, 브레드보드에 여러 소자를 연결하며 접지를 점퍼선으로 연결하였기 때문에, 실제 인가된 과는 오차가 발생한 입력전압이 측정되었다. 또한, 함수발생기의 오차도 위 결과에 영향을 미쳤을 것이다. 출력전압은 의 입력전압의 위상이 뒤집힌 결과가 출력되었다. 위 결과값을 통해 전압이득을 계산하면 아래와 같다.
시뮬레이션은 이상적인 특성값을 반영한 값이고, 실제 실험에서 사용한 소자와는 특성이 다른 소자를 사용하였기 때문에 에미터 공통 증폭기 회로의 전압이득 특성만 비교할 수 있다. 에미터 공통 증폭기 회로는 입력과 출력의 위상이 차이나며, 1보다 큰 전압이득을 갖는다. 또한, 위 실험에서 얻은 전압이득은 회로를 구성하는데…(생략)
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