목차
1. 실험목적
2. 이론
(1) 클리퍼
ㄱ. 정의
ㄴ. 형태
(2) 클램퍼
ㄱ. 정의
3. 참고 도서 및 사이트
본문내용
1. 실험 목적
(1) 다이오드를 이용한 클리퍼와 클램퍼의 종류와 동작 원리를 실험한다.
(2) 슬라이서 회로의 동작 원리를 실험한다.
2. 이론
(1) 클리퍼
ㄱ. 정의
교류입력파형의 한 부분은 잘라내고 나머지 부분은 그대로 찌그러짐이 없이 나타나게 하는 기능을 가진 여러 가지 다이오드 회로망이다. 클리퍼는 정 현파를 구형파로 바꿀 수도 있고, 교류 신호의 (+)반파 혹은 (-)반파, 또는 양쪽을 모두 제한할 수도 있다. 또 클리퍼는 여러 가지의 파형의 정형 기능을 갖는다.
ㄴ. 형태
*직렬
다이오드가 부하와 직렬로 연결된 것으로 단일 방향 전류 특성을 지닌 다이오드의 직렬 접속은 클리퍼로서 역할을 한다.
① 양의 피크 신호 클리퍼
그림을 보면 교류 발생기는 정현파 전압 Vin을 저항 R과 직렬 접속된 다이오드에 공급한다. 그림은 입력 전압 Vin과 출력 전압 Vout을 적절한 위상 관계와 함께 나타내고 있다. (+) 반파에서 다이오드의 음극은 양극에 대해 정으로 되고, 따라서 다이오드는 역 바이어스 상태가 된다. 그러므로 이 회로에는 전류가 흐르지 않으며, R 양단의 출력 Vout은 0 이 된다. 반면 (-) 반파에서 다이오드는 순방향 바이어스 되어 R 을 통해 전류가 흐른다. 그러므로 R 양단의 출력 전압은 (-) 반파로 된다.
다이오드는 차단 상태가 된다. 또한 다이오드와 병렬 연결된 부하저항이 매우 크다면 즉, 시정수가 충분히 크다면 캐패시터에 충전된 전하가 방전되지 않는다. 그러므로 다이오드 양단의 출력 신호는 입력 신호를 Vm만큼 아래로 끌어내린것과 같은 결과를 얻는다. 3. 실험 방법 (1)스위칭용이나 소신호용 다이오드와 저항 R=120kΩ, 캐패시터 C=0.1㎌를 사용하여 그림 1 의 회로를 구성하라 그림1 클램퍼 실험회로 (2) 저주파발진기의 주파수를 1㎑로 맞추고
다이오드는 차단 상태가 된다. 또한 다이오드와 병렬 연결된 부하저항이 매우 크다면 즉, 시정수가 충분히 크다면 캐패시터에 충전된 전하가 방전되지 않는다. 그러므로 다이오드 양단의 출력 신호는 입력 신호를 Vm만큼 아래로 끌어내린것과 같은 결과를 얻는다. 3. 실험 방법 (1)스위칭용이나 소신호용 다이오드와 저항 R=120kΩ, 캐패시터 C=0.1㎌를 사용하여 그림 1 의 회로를 구성하라 그림1 클램퍼 실험회로 (2) 저주파발진기의 주파수를 1㎑로 맞추고
클램퍼 회로는 결과적으로 입력신호의 기준선을 변화시키는 작용을 한다. 입력신호가 정현파이든, 구형파이든 결과는 마찬가지이다. 4Vp-p, 1kHz 구형파를 인가했다. 입력파형이 dc레벨에 고정됨을 볼수 있다.(b) 1kHz 일 때 100kHz 일 때클램퍼 회로는 결과적으로 입력신호의 기준선을 변화시키는 작용을 한다. 입력신호가 정현파이든, 구형파이든 결과는 마찬가지이다. 4Vp-p, 1kHz 구형파를 인가했다. 입력파형이 dc레벨에 고정됨을 볼수 있다. 다이오드를 반
이용하여 시료의 두께를 측정하는 장치.336. 시한 소자 : 입력신호의 변화시보다 소정의 시간만큼 지연되어 출력신호가 변화하는 소자.337. 실드 : 전자 에너지가 일정 공간내에 들어가지 않도록 하거나, 또는 역으로 외부로 누설되지 않도록차폐하는 것.338. 실 퓨즈 : 선모양 의 퓨즈를 말하는데, 납 또는 납과 주석의 합금으로 만든다.339. 실효 용량 : 어떤 회로에 고주파 전류가 흐르는 경우에 그 회로가 가진 실질적인 정전 용량.340. 실효장 : 공중선
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