적분기의 원리를 습득하고 수동 미분기와의 차이를 관찰한다.. 이 경우 (4) 입력전압이 일정하고, 출력은 이며, 실제로 이용되지는 않는다. 이것을 Miller integrator 또는 Miller Sweep라 한다. 왜냐면 실제의 신호원은 많거나 적거나 반드시 전원저항을 내포하기 때문이다. 목적 이상 발진기에서의 위상 및 증폭 조건을 알아본다. 그리고 t=0에서 스위치 S를 연다고 하면 이경우엔 출력은 t>0에서 (3) 여기서 로 택하는 것이 보통이다. 여기서 로 택하는 것이 보통이며, 또 초기조건이 0인 경우 (즉 ) 출력은 이며, 이때 적분기는 오실로 스코프에 사용되는 톱니파형을 발생하는 훌륭한 스위프 회로가 된다. 콘덴서 C는 처음에 초기전압 로 충전되어 있다고 생각한다.hwp 미적분회로.미적분회로 Down ???? 자료문서 (파일첨부).hwp 미적분회로. 미적분회로 2. 참고 사항 LC 발진기에서는 동조회로의 공진 주파수에 의해서 대략 발진 주파수가 결정되므…(생략) 미적분회로. 이리하여 증폭기(또는 트랜지스터) 내부에서 발생하는 ......
미적분회로 Down
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[목차]
1. 미적분회로
2. RC 발진기/
Wien 브릿지 발진기
미적분 회로
1. 목적
능동 미분, 적분기의 원리를 습득하고 수동 미분기와의 차이를 관찰한다.
2. 참고 사항
*미분기
[그림 1] (a) 미분연산기, (b) 가상 접지를 포함한 등가회로
그림 1(a)의 회로에 있어서 반전입력단자는 가상접지되어 있으므로 콘덴서 C를 흐르는 전류는
(1)
따라서 출력 전압은 (i` = i를 고려해서)
(2)
따라서 이 회로는 미분기(differentiator)로서 동작한다. 여기서 로 택하는 것이 보통이며, 이때 . 실제 응용에서는 이 회로는 많은 결함을 안고 있고, 실제로 이용되지는 않는다. 그 이유는
(1) 입력 임피던스는 1/jwC이며 이 것이 입력 신호원의 부하로 된다. 일반적으로 이러한 큰 용량성임피던스를 부하로 가지는 것은 바람직하지 못하다. 왜냐면 실제의 신호원은 많거나 적거나 반드시 전원저항을 내포하기 때문이다.
(2) 입력이 사인파이고 라고 하면, 출력은 이며, 출력의 진폭은 주파수에 비례해서 증대된다. 이것은 미분증폭기의 전압이득이 주파수가 높을수록 증대함을 의미한다. 이리하여 증폭기(또는 트랜지스터) 내부에서 발생하는 노이즈의 고주파성분이 증폭되기 때문에 미분출력이 노이즈출력 속에 가려진다.
(3) 같은 이유로 이 회로는 대단히 불안정하다. 다시 말하면 발진이 일어난다는 것이다.
*적분기
[그림 2] 적분기
그림 2의 회로의 입력 신호를 적분하는 적분기(integrator)로서 동작한다. 콘덴서 C는 처음에 초기전압 로 충전되어 있다고 생각한다. 그리고 t=0에서 스위치 S를 연다고 하면 이경우엔 출력은 t>0에서
(3)
여기서 로 택하는 것이 보통이다. 이 경우
(4)
입력전압이 일정하고, 또 초기조건이 0인 경우 (즉 ) 출력은 이며, 이때 적분기는 오실로 스코프에 사용되는 톱니파형을 발생하는 훌륭한 스위프 회로가 된다. 이것을 Miller integrator 또는 Miller Sweep라 한다.
3. 참고 자료
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사; 677-679p.
RC 발진기/ Wien 브릿지 발진기
1. 목적
이상 발진기에서의 위상 및 증폭 조건을 알아본다.
RC 발진기의 일종인 Wire Bridge 발진기의 발진조건을 이해하는데 있다.
2. 참고 사항
LC 발진기에서는 동조회로의 공진 주파수에 의해서 대략 발진 주파수가 결정되므…(생략)
미적분회로.hwp 미적분회로.hwp 미적분회로.hwp 미적분회로.hwp 미적분회로.hwp 미적분회로.hwp 미적분회로.hwp
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