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실험 2. A/D converter
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
회로구성 실험1의 회로 출력에 위의 비교기를 부가한다 (uAl458C OP amp에는 2개의 OP amp가 있으므로 1개의 op amp로 회로를 구성할 수 있다).
1) 1KHz pulse를 single pulse로 바꾸고 (
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회로에 커패시터를 병렬로 달게 되면 1주차 실험에서 알 수 있듯이 리플이 생기게 된다. 리플율 이고 실험에서 주어진 리플율이 10%이므로 종합하여 정리해보면 C1=10uF 일 때 이를 만족하므로 리플율이 10%가 되게 하는 C1의 값은 10uF 이다.
실험2
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위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
저항과 인덕터로 구성된 회로에서 위상차는 저항과 인덕터의 리액턴스크기에 결정됨.
오실로스코프로 관측
저항 전압과 인덕터 전압은 만큼 위상차를 가짐. 실험사진 (오실로스코프 확인)
실험결과
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회로도 작성
회로도 수정
4/30 ~ 5/18
5/18 ~ 5/25
부품구입
5/30
제작
6/2 ~ 6/9
테스트 및 수정
6/10 ~ 6/13
완성
8 참고 문헌
- 전자계산기 일반
- 전자계산기 구조
- 전자기초실습(교육부)
- 전자응용실습(교육부)
9. 소요 예상 비용(단위:원)
부품 리스트
P
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회로는 두개의 BJT 트랜지스터를 하나의 IC 패키지 내에 제공한다. 달링턴 회로 β의 실효값(β_D)은 각 트랜지스터 값의 곱과 같다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 3
실험방법 및 유의사항 11
참고문헌 11
(별지) 측정 Dat
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이번 실험에서는 먼저 달링턴 회로를 구성하고 회로의 입/출력 임피던스와 전압이득을 구한다.
캐스코드 회로를 구현하고 Q1 과 Q2의 전압이득, 전체 전압이득을 구한다.
측정된 실험값을 바탕으로 계산된 값과, 시뮬레이션상의 이론 값을 비
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될 수 있다. C1과 C3는 각각 입력과 출력의 결합 커패시터 역할을 하고 C2는 바이패스 커패시터 역할을 하게 된다. 요약문. 1
실험내용 2
실험결과 6
문제점 및 애로사항 10
설계프로젝트 진행사항 10
결론 10
(별지) 측정 Datasheet 11
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실험에 사용할 회로를 삽입하고, 간단한 동작원리에 대하여 설명하고 실험의 전반적인 Procedure를 설명하고 무엇을 측정하여 어떠한 것을 얻고자 하는지를 설명한다. PSPICE 시뮬레이션 결과를 여기에 삽입한다. 여러 개의 회로를 실험했을 경우
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1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
실험 계산값, PSPICE값, 측정값 datasheet 1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
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주어진 조건에 맞춰 자기 바이어스의 저항과 전압의 값을 결정하고 실제 회로를 구성하여 드레인-소스 전압과 드레인 전류의 값을 비교하여 본다. 요약문 1
실험내용 1
실험결과 2
문제점 및 애로사항 4
설계프로젝트 진행사항 4
결론 4
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