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하강하는 공통 이미터 회로의 특성 이다. 따라서 입력파형의 위상은 출력파형에서 180도 반전되어 나오게 된다. 또한 전압이득은 96배로서 회로가 전류증폭기로 동작하는 것을 알 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
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회로 이론적 해석
2. CR회로 이론적 해석
3. RC회로 과도응답
4. CR회로 과도응답
Ⅲ.결론
1. 입력과 출력비, 위상의 이론값과 실험값 비교 (, 값 비교)
2. Matlab을 이용한 실험 wave 증명 및 결과값 해석(Low, High pass filter)
3. 이론적 Bode 선도
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4 V
0.50
0.5
0
10 kΩ
1.046 V
0.97
1
3
22 kΩ
2.315 V
2.16
2.2
1.8
100 kΩ
10.562 V
9.78
10
2.2
5. 고찰
이번 주 실험은 반전증폭기의 회로를 구성해보고, 오실로스코프를 이용하여 신호를 측정해 보았다. 처음 해 보는 회로 구성이라서 미숙함이 많아 실험 시간이
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회로를 연결 한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
D. 이론값과 비교한다.
6. 참고문헌
회로이론 기초 / 이병효 / 동일출판사 / pp52~60
기초전자 실험 / 진경수 / 한올출판사 / pp152~177 1. 실험날짜
2. 실험제목
3. 실험목표
4. 기본이론
5
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실험목적
연산 증폭기의 슬루율(Slew Rate)을 조사한다.
☆ 실험부품 및 사용기기
부품 및 기기
개 수
부품 및 기기
개 수
0-15V 직류전원 공급장치
2
저항(1/4W) 10㏀
1
브레드 보드
1
2현상 오실로스코프
1
신호발생기
1
Op-Amp 741(8핀 DIP)
1
☆ 이론요약
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증폭기 실험에서 RF가 10kΩ 이고 RR 이 2.5kΩ 일 때 매우 큰 오차가 발생하였는데, 이는 이상적이지 않은 실제 연산증폭기의 물리적 한계 때문이라고 할 수 있겠다. 주어진 회로에서 능동소자인 연산 증폭기에 7번 단자에 +13V를 연결하고, 4번 단
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는 전압
1.37V
1.35V
에 걸리는 전압
3.01V
3.00V
에 걸리는 전압
4.51V
4.49V
에 걸리는 전압
10V
9.899V
에 흐르는 전류
3.33mA
3.25mA
에 흐르는 전류
4.07mA
4.05mA
에 흐르는 전류
8.94mA
8.89mA
에 흐르는 전류
13.42mA
13.35mA
에 흐르는 전류
29.76mA
29.55mA 없음
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실험 4의 잡음제거회로에서 저항과 커패시터의 위치를 바꾸고 측정하면 옆의 그림과 같이 측정된다.
즉, 고주파수는 통과시키고 반대는 통과시키지 않는 Filter이다.
LPF(Low Pass Filter) : 저주파수는 통과시키고 고주파수는 통과시키지 않는 필터
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실험과는 달리 쉽게 결과를 측정할 수 있었고, 만족할 결과를 얻을 수 있는 실험이었다. 능동 여파기
[ Active Filter ]
1. 실험 목적
- 실험1. 저역통과 여파기 (Low-Pass Filter) -
2. 실험 관련 이론
3. 실험 과정
4. 실험 결과
- 실험2. 고
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4. 실험과정 Pspice로 구현
전류분할의 설계
1) 3개 가지들의 전류는 1:1.5:2.5의 비율이로 분배된다.
2) I₁/I₂ = 1/1.5 I₁/I₂ = 1/2.5 이 식을 I₁에 대하여 정리하면
3) I₁=1mA , I₂=1.5mA , I₃=2.5mA 실험 10. 전압분할 회로(무부하)
1. 실험 목적
2.
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