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실험에서 했었던 윈브리지 발진회로를 이용하여 윈브리지 발진기로 나오는 신호를 10Hz이하로 증폭시켜 A/D 컨버터로 A/D 변환을 시키는 설계를 하였는데 이번 실험에서 10Hz 이하로 만들기 위하여 7.5Hz 주기로 계산을 하였는데 실험에서 약간의
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실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
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1. 활성상태 : 증폭회로로 사용
2. 포화, 차단상태 : 스위치 회로에서 사용
포화영역에서는 소수 캐리어의 축적 효과가 일어난다. 1. 기본회로
2. 동작원리
3. 설계
4. 실험
5. 시뮬레이션
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적용이론
2-1. 분포(distributed) 정수 회로 설계 개념
2-2. 초고주파 선로에 대한 이해
2-3. 마이크로스트립 선로에 대한 해석
2-4. 선로에 의한 분포 정수 소자 구현
3. 설계
4.모의실험 (simulation) 및 결과
5. 제작 및 실험 결과
6. 결론
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설계를 계속하였다. 인터넷에서 찾은 회로를 살펴보면 NOT게이트와 NAND게이트만으로 회로가 이루어져있고, 이는 우리가 예전에 플립플롭 부분에 대한 실험을 할 때 어느 정도 숙지했던 내용이었기 때문에 설계 과정에서는 큰 어려움이 없었다
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실험해 보는 것도 좋을 것 같다.
이번 실험을 통해 증폭기의 기본원리를 알아보았다. 전압이득을 높이기 위해 를 조절하는 방법도 있겠지만 출력을 또 다른 증폭 회로의 입력으로 주는 다단 증폭의 방법도 있을 것이다. 이 두 가지 방법에는
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회로의 바이어스 전압에 영향을 주지 않도록 달아준다. 그러면 높은 직류 콜렉터 전압은 차단되고 증폭 된 교류신호 전압만 다음 단으로 넘어가게 된다.
<그림 2 고정 bias 회로>
3. 설계
<그림 3 실험에 사용 된 회로도> <그림 4 실험
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회로를 테브닌 등가회로로 바꾸었을 때의 등가회로의 저항과 같다.
T 회로망 설계에 대한 실험은 거의 오차가 없었다. 1.2㏀의 결과값을 기대하는 실험에서는 1.272㏀가 나오고 전압에서도 0.011V 정도만 차이가 있었다.
4. 참고문헌
전자통신연구
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얻을 수 있는 호l로를 구성하려한다. 여기에 필요한 커패시턴스와 인덕턴스를 구하라. 또 입력 주파수가 바뀌었을 때 회로에 미치는 영향을 설명하라.
⇒ 전압이득 G = ,
인피던스
, =5 실험목적
실험준비물
예비과제
설계 및 고찰
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회로
2.2.1 실험 회로도
PSPICE 회로도
브레드 보드 구성
2.2.2 실험 방법
1) 실험 회로 4-2의 회로를 구성하라. 예비 보고 사항 5)에서 설계한 소자값으로 회로를 구성하라.
2) 입력에 4V (피크-피크값이 8V)인 삼각파를 인가한 후 입력 파형과 출력 파
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