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Coupling 으로 설정하여야 출력을 확인할 수 있습니다
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :50us 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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그 이유를 생각해
보자.
⑦ 저항과을 값을 달리하여 실험을 하고 각각의 입력파형과 출력파형을
그리고 전압이득을 구해본다.
● 비반전증폭기
① OP amp의 작동을 위해서 OP amp 에와를 걸어준다.
② 그림13-7의 반전증폭기 실험회로와 같이 비
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회로에 공급되는 전원에서 소비되는 것으로 본다면, 증폭이란 것이 바로 주어진 DC 전원의 전력을 변조하여 얻는 것이며 여기서 흘러나가는 전류는 전원공급라인에서 얻어지는 것이다.
- NPN일 때 컬렉터에는 주어진 전원 에너지가 베이스에
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기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다.
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값:Run to Time :10ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로에서 부하가 전압관계에 미치는 영향을 설명하시오.
2. 부하저항의 변화가 부하전류에 미치는 영향을 표 18-1의 데이터를 이용하여 설명하시오 실험 데이터로부터 특정한 예를 보이고, 이와 같은 영향을 미치는 이유를 설명하시오.
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개의 회로에 공통적인 잡음이나 DC 전압이 존재할 때, 공통 잡음 신호와 공통 DC 전압을 제거하고 두 신호 선의 차이 전압만 증폭하기 위해 위의 difference amplifier를 사용한다. 1. 관련 이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고 문헌
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회로실험을 할 때 RC 회로와 마찬가지로 입력전압은 5V, 커패시터 용량은 47pF, 저항은 820Ω을 사용하였다. 주파수는 Low frequency로 1MHz, High frequency로 10MHz를 사용하여 실험하였다. CR 회로는 앞서 이론에서 서술한 바와 같이 값이 고주파(높은 )에서
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회로에서 Damping Ratio가 1보다 커지도록 저항을 변경하고 2)를 반복하시오.
<저항을 120kΩ)으로 재 설계 후 실험을 시작.
Frequency
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
50k
100k
Magnitube
680mV
520mV
280mV
200mV
120mV
120mV
240mV
240mV
240mV
240mV
위의 표에서 확인 되듯이, 주파
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회로가 병렬회로 이기 때문에 각 저항에 전압값
은 항상 동일하다. 전류의 값이 다른이유는 전압이 동일하고 저항이 다르기 때문에 옴의 법칙 V=IR에 따라서 전압값이 달라진다.
③ [ 그림 5-4 ]의 실험 회로에서 전체 전류 I 는 가지 전류( I1, I2,
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4. 실험내용 및 절차
▪ 오실로스코프를 사용할 때에는 항상 실험 5에서 제시한 순서를 따라 초기조정을 하라.
▪ 실험조교는 실험에서 사용되는 C의 값을 미리 RLC측정기(meter)로 정확히 측정하여 학생에게 제공하라. 실험이 끝나면 C를
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