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kHz
= 16.85kHz
▶ 대역폭
B = 1.49kHz
오차
▶ 공진주파수
: 6.40 %
▶ 반력주파수
: 62.97 %
: 105.55 %
▶ 대역폭
B : 6.40 %
▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다.
5.2 실험에 사용
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전압은 첨두간 값으로 얼마인가?
(a) 5V (b) 7.5V (c) 10V (d) 15V
⇒ 만약 RL=500Ω이라면, rc=RC||RL=1kΩ||500Ω=333.33Ω이 되고,
IC(sat)=ICQ+VCEQ/rc=7.314mA+3.59V/333.33Ω=7.314mA+10.77mA=18.08mA가 되고,
VCE(off)=VCEQ+ICQ×rc=3.59V+7.314mA×333.33Ω=3.59V+2.44V=6.03V가 된다.
그러므로 500
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5V이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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{ h_{ fc } } right )
이다.
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Common-Base Amplifier
C - B 증폭기는 아래 그림과 같이 입력은 이미터 단자이고, 출력은 콜렉터 단자에서 낸다.
C - B 증폭기는 상대적으로 높은 전압이득을 얻으나 전류이득은 1보다 작다.
- pspice simulation
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Impulse Response) 의 두가지 형태의 필터를 제공한다. ACOLADE에서는 FIR과 IIR 필터를 완전히 분리된 모델로 나누어 놓았기 때문에 필터를 사용하기 전에 미리 FIR과 IIR 중에서 선택해야 한다.
특성
FIR 필터
IIR 필터
복잡도
복잡
간단
위상응답
선형
비
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크 저항에 의해서만 제한되고, 이 저항값은 보통 매우 낮기 때문에 초기 전류가 매우 높게 되는데, 이것을 서지전류라고 한다. 이는 서지저항으로 제어 할 수 있다. 다음 그림과 같이 서지저항은 부하저항에 비해 상대적으로 작은 값으로 함으
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이득은 약 0.9664가 나왔습니다.
이 값들은 CC버퍼 증폭기의 전압이득인 2.5688보다 작은 값들로, CC버퍼 증폭기가 작동하여 소신호 이득이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 실험 목적
2. 설계
3. 이론
4. 실험 기기 및 부품
5. 예비 실험
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실험이었다. 주파수에 따른 인덕터의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병별 회로 특성을 알아 보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의 흐름을 방해하는 역할을 한다는 사실을 알 수 있었고 실험으로 구한 전압과
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실험에서 저항에 대한 전압 값을 구할 때 약간의 오차가 발생 하였다. 오차가 발생한 원인으로는 저항이 값이 정확하지 않고 오차를 포함하고 있기 때문에 오차가 발생하였는데 측정값과 Vrms(=) 비교하였을 때를 말한다. 따라서 오차는 크지
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회로에서는 다이오드의 성질에 의해 중첩의 원리가 성립되지 않을것이라고 예상할수 있다.
또한 다른 실험책을 찾아보면 중첩의 원리를 실험 하기에 앞서 선형회로라는 전제조건을 주는것도 있음을 확인 할 수 있었다.
참고서적 : 전기전자
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