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실험 준비물
- DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator),
1N4004(1개), 1N4728(1개), 저항(resistor), 커패시터(capacitor) 등.
3. 기초 이론
● 다이오드
- 다이오드란 전압을 일정한 방향으로 인가했을때만 전
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전압, 드레인 전류 ID를 측정하여 [표9-3]에 기록하시오.
- 예비 보고서 때와는 다르게 RD 저항을 short 시키지 않고 100ohm의 값을 주어서 실험을 진행하였다. 다음의 회로는 브레드 보드에 구성한 본 실험의 회로도의 모습이다. 1. 실험 과정 및
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전압을 중심으로 100Hz, 100mVp-p의 정현파 차동 입력 신호를 인가하여 2V/V 이상의 전압 이득을 갖는 차동 증폭 회로를 설계하시오.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정값들을 멀티미터를 통해서 측정해보았다.
그 모습은 다음
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실험 결론 및 분석●고찰
(6) 능동 부하 차동 증폭 회로를 구성하고, 공통 모드 전압 이득을 구한다. 공통 모드 전압 이득을 구하기 위해서 두 입력을 공통 모드 전압에 묶고 사인파 10kHz을 입력한 후, 주파수를 바꾸면서 출력을 측정하여 이득
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1. 실험 과정 및 결과
◎ 사용한 기자재 및 부품 : DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 1개, 브레드 보드, 전선, 2.4kohm 저항 1개, 22kohm 저항 2개 등.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정
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실험): 실험 절차
- DMM을 이용하여 실험에 필요한 소자를 모두 측정한다.
- LM741CN와 저항, 오실로스코프, 함수발생기, 보드선도를 이용하여 회로를 구성한다.
- 회로를 오실로스코프, 보드선도를 이용하여 측정한다
- 완성된 회로를 조금씩 변
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전압값이 같은 이유는 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
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기 입력 바이어스 전류 측정
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
시뮬레이션 값
비반전 입력 전압
-6.862
반전 입력 전압
-9.108
■ 모의실험회로 2 : 연산증폭기의 출력과 입
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회로 파형
공통 컬렉터 증폭기 엑셀 출력값
달링톤 회로 엑셀 출력값
회로
Vinpp
Voutpp
전압이득Av 측정값
전압이득Av
시뮬레이션
전압이득Av 이론값
공통 컬렉터
409.25mV
407.60mV
0.995
1.002
1.005
달링톤
502.07
318.43mV
0.634
1.010
0.98
■ 실험회로 3 : BJT 공
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전압은 베이스에서의 신호전압과 대략 같다.
따라서 Vb=Ve가 되어, 전압이득은 Av=-Vc/Ve=-IcRc/IeRe 이다.
Ic≒Ie이므로 전압이득을 AC이미터 저항 값에 대한 AC컬렉터 저항 값의 바로 줄일 수 있다.
■ 모의실험회로 1-1 : NPN BJT 공통 이미터 증폭기 회
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