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실험결과 9.8kHz에서 peak-to-peak 2.3V가 출력되었다. 이론치와 측정치의 차이가 발생한 이유에 대해 우리 조원들은 기생저항 성분들과 프로브의 기생 커패시터 그리고 커패시터의 작은 오차 때문이라 의견을 모았다.
4) 위 회로에서 Damping Ratio가 1
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회로의 결과이다. 리플주파스는 반파정류기이기 때문에 60Hz가 나타나게 되었다.
2) 실험22 : 배전압 회로
1) 전파 배전압 회로
전파 배전압 회로도
시뮬레이션 결과
전파 배전압 회로도(500Ω병렬연결)
시뮬레이션 결과
분석 : 우선 전파 배전압
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된다는 것이라고 판단하였기 때문이다. 시뮬레이션 된 그래프에서 볼 수 있듯이 앞의 Transient 실험과는 달리 좀더 파형의 모양과 간격이 안정적이고 입출력 전압도 동등하게 나온다는 것을 확인할 수 있다 이것은 PMOS와 NMOS를 직접 이용하여
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400pF
저항 : 1kΩ 1.2kΩ, 7.5kΩ, 10kΩ
연산증폭기
4.실험방법
1. 가산기의 이득은 -1로 반전된 형태로 회로를 구현한다.
2. 2차 저역통과 필터의 이득은 2로 비반전된 형태로 회로를 구현한다.
차단 주파수가 60Hz가 되도록 설계한다.
3. 2차 저역통
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실험실에서 사용하는 전자장치는 모두 전원선이 3선으로 되어있다는 것을 이해할 수 있었다. 한 선이 접지선으로 불필요한 신호를 Ground로 흘려주는 역할을 해서 장치의 안정적인 사용을 할 수 있는 것이다.
그리고 R-C회로를 가지고 LPF회로와
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회로에서 과도상태를 얻기 위해서 스위치를 사용하였으나, 실험상에서 스 위치를 사용할 수가 없다. 따라서 스위치 없이 반복적인 과도상태를 만들 수 있는 회 로를 구현하는 방법을 설명하라.
펄스파를 입력 전압으로 인가한 후 DC offset을 이
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발광센서와 수광센서를 사용해서 허접한 경보장치를 만들어 본겁니다.
센서에 사람이나 기타 등등의 사물이 통과하면 불이 켜지게 되어있습니다.
응용을 한다면 불이 켜지는것 대신에 소리가 나게 한다면 더 좋겠죠? 소개
회로도
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회로의 트랜지스터에서 β가 증가한다면 VB는?
(a) 감소한다. (b) 증가한다.
(c) 근본적으로는 그대로 유지된다.
⇒ VB=Vcc×R2/(R1+R2)에서 VB값은 전혀 β의 영향을 안 받는 것을 알 수 있다 그러므로 트랜지스터의 β의 감소나 증가로 인해서 VB값은 영
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맞게 설계한다.
단, I : 직류 부하전류
f : 리플주파수
C : 커패시턴스
참고문헌
대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사
일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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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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