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실험적으로 확인한다.
실험은 단일 전압원, 다중 전압원에 대해 진행된다.
2. 실험 준비물
- 멀티미터 (전류, 전압 측정) 1개
- 직류 전원 장치 (Power Supply) 1개
- 저항 : 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3kΩ 각각 1개씩, 4.7kΩ 2개
3. 기초 이론
회로
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이론값과 다른 값이 측정 되었다. 그래서 회로를 맞게 다시 구성해서 정확한 값을 얻을 수 있었다. 처음에 회로를 제대로 이해하고 구성했으면 실험 시간을 단축 할 수 있었을 것이라고 생각했다. 회로를 구성하는 연습을 조금 더 숙달시킨다
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회로로 구성된 저역통과필터이므로 20dB/decade의 두배인 40dB/decade(6dB/octave의 두배인 12dB/octave)의 기울기를 가지고 감소하게 된다. 결국 답은 -12dB/octave가 된다.
5. 차단주파수가 500Hz이고 필터의 입력신호가 3000Hz이면 dB 응답은 얼마인가?
(a) -3dB(b)
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생성한다. 이것은 실험을 통해 기본적으로 알게된 사실이며 또한 그림1의 미분기 회로에서 입력단에 Rs의 저항을 연결하였는데, 이것의 사용의 목적은 입력단을 통해 들어오는 noise를 방지하여 안정된 입력신호를 확보하기 위한 것이라는 것
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실험 34장에 대한 복습문제
1. 그림 34-1의 대역통과필터에서 중심주파수는 약 얼마인가?
(a) 350㎐(b) 500㎐
(c) 625㎐(d) 740㎐
⇒
결국 740Hz이다.
2. 그림 34-1의 회로에 대한 Q값은 대략 얼마인가?
(a) 2(b) 4
(c) 6(d) 8
⇒
결국 4이다.
3. 필터의 중심주파수
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IDSS / | VGS(off) | 으로 500㎲=2 × IDSS / | -3V| 을 이용해 구해 보면 7.5mA의 값이 나오게 된다. 1. 실험목적
2. 배선(회로)도
3. 실험에 사용한 소요부품 및 장비
4. 데이터표
Data값에 대한 분석(결론)
Discussion
실험 20장에 대한 복습문제
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회로와 비슷하게 나옴을 예상할 수 있었다. 그리고 우리조는 실험중 바이패스 캐패시터만 제거하여 실험을 하였는데 바이패스 캐패시터를 제거하였을 경우 전압이득이 정상회로에 비해 무척이나 감소함을 알 수 있었다.
실험 22장에 대한 복
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50
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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확인할 수 있다.
2. 능동 다이오드 회로
회로
입출력파형
능동 피크값 검출회로 실험의 결과 파형이다. 입력은 사인파형이 나왔고, 출력파형은 피크값인 500mV가 나왔다. 그 전 단계의 실험을 건너뛰고 하게 되면 이게 왜 나왔을까 하는 의아심
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회로상 어쩔수 없기 때문에 최대한 바늘이 낮은쪽으로 오게끔 한다음 읽는 것이 더 신뢰성 이 높다.
2. 아래의 탄소 저항기의 색 코드를 표시하시오.
(a) 0.27Ω, ⅟₂W, 5% 초록 / 검정 / 은색 / 금색
---> 색코드에 정격은 나오지
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