[전자회로] RC 빈 브리지 발진기(wein bridge. 윈 브리지) 실험 및 시뮬레이션

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하고 싶은 말
RC 빈 브리지 발진기 (wein bridge. 윈 브리지) 실험 및 시뮬레이션 자료 입니다.
목차
1. 목적

2. 이론

3. RC 빈-브리지 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과

4. 시뮬레이션 결과
본문내용
1. 목적
RC Wien-bridge 발진기의 동작 원리를 이해하고 발진 특성에 대하여 조사한다.
2. 이론
이상적인 연산증폭기의 요건
전자소자의 동작 특성을 이해하기 위한 초기가정은 먼저 이상적이라고 가정하는 것 이다. 물론 이상적인 것은 실제적인 것과는 항상 차이가 나기 마련이지만, 이상적인 경우의 동작특성을 이해하는 것은 매우 중요하다. 왜냐하면 이상적 가정하에서는 모든 것이 단순해지기 때문이다. 그리고 이상적 동작특성은 실제적인 전자소자가 무엇을 궁극적인 목표로 하는 가를 알려 주기 때문이다.
다음 조건을 만족하는 연산증폭기를 이상적인 연산증폭기라고 부른다.
(1) 무한대의 전압이득 : Av = ∞
(2) 무한대의 입력저항 : Rin = ∞
(3) 영 옴인 출력저항 : Rout = ∞
(4) 무한대의 대역폭 : B = ∞
(5) 영인 오프셑 전압과 전류
(6) 온도에 따른 소자 파라미터 변동이 없어야 한다.
Wine-bridge osillator : 정현파 발진회로 중 대표적인 발진기
- 콘덴서와 저항으로 밴드 패스 필터를 구설
- 비교적 낮은 주파수 대역에서 이용
- 증폭도가 높으면 왜곡이 많아지고 낮으면 발진 할 수 없는 등 증폭도에 제한이 있음
[ RC 발진회로 ]
RC발진회로는 시정수에 의해서 발진되는 발진회로로서 가청 주파수대 이하의 주파수를 안정 하고 깨끗한 파형으로 만들 수 있는 정현파 발진능력을 가지며 LC발진회로에 비해 저주파 발진용으로 적합하며 증폭용 트랜지스터는 A급 으로 사용하는 경우가 있다.
특히 전압이득과 밀접한 관계를 가지고 동작을 한다.
RC발진회로는 LC동조회로를 이용하지 않기 때문에 발진 주파수가 CR의 시정수에 의해 정해 지며 저주파 용이므로 전극간 용량은 무시되며 주파수의 안정도는 내부 저항의 영향에 의한다.
RC회로에서 콘덴서 충전과 방전시간이 차이나는 이유는 이론상으로는 충방전 시간이 차이날리 없습니다. 다만 전해나 탄탈같이 극성이 있는 콘덴서의 경우는 충방전시 약간 차이가 날수 있습니다. 극성이 없는 필름, 세라믹 등등의 종류는 충방전 시간이 동일합니다.
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