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를 생성한다. 이것은 실험을 통해 기본적으로 알게된 사실이며 또한 그림1의 미분기 회로에서 입력단에 Rs의 저항을 연결하였는데, 이것의 사용의 목적은 입력단을 통해 들어오는 noise를 방지하여 안정된 입력신호를 확보하기 위한 것이라는
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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실험 34장에 대한 복습문제
1. 그림 34-1의 대역통과필터에서 중심주파수는 약 얼마인가?
(a) 350㎐(b) 500㎐
(c) 625㎐(d) 740㎐
⇒
결국 740Hz이다.
2. 그림 34-1의 회로에 대한 Q값은 대략 얼마인가?
(a) 2(b) 4
(c) 6(d) 8
⇒
결국 4이다.
3. 필터의 중심주파수
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회로는 입력전압이 미리 정해진 기준값보다 더 큰지 또는 더 작은지를 결정할 수 있게 된다. 또한 앞에서 사용된 증폭기에서는 feedback loop이 있는 폐회로의 상태에서 동작하였지만 이와 반대로 비교기에서는 feedback loop가 없는 개회로의 상태
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회로로 구성된 저역통과필터이므로 20dB/decade의 두배인 40dB/decade(6dB/octave의 두배인 12dB/octave)의 기울기를 가지고 감소하게 된다. 결국 답은 -12dB/octave가 된다.
5. 차단주파수가 500Hz이고 필터의 입력신호가 3000Hz이면 dB 응답은 얼마인가?
(a) -3dB(b)
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IDSS / | VGS(off) | 으로 500㎲=2 × IDSS / | -3V| 을 이용해 구해 보면 7.5mA의 값이 나오게 된다. 1. 실험목적
2. 배선(회로)도
3. 실험에 사용한 소요부품 및 장비
4. 데이터표
Data값에 대한 분석(결론)
Discussion
실험 20장에 대한 복습문제
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전기간은 다음 상승주기이다.
4. 비고 및 고찰
이번 실험은 다이오드의 반파, 전파 및 브리지 정류회로에 관한 실험으로 실험 1장에서의 다이오드의 순방향 바이어스 전류 통과 특성을 이용하여 결과 값을 도출해 내는 실험이다. 먼저 첫 번째
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실험.NMOS 증폭기
1.Orcad 결과
<공통 - 소스 증폭기>
1) 입력 및 출력 전압 파형
-회로-
-파형-
2) 입력 저항 측정
-회로-
-파형-
3) 출력 저항 측정
-회로-
-파형-
<공통 - 게이트 증폭기>
1) 입력 및 출력 전압 파형
-회로-
-파형-
2) 입력 저항 측
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실험. 비안정 멀티바이브레이터(구형파 발생기)
1.Orcad 결과
<비안정 멀티바이브레이터 회로의 발진 파형들>
-회로-
-파형-
(입력 전압)
(출력 전압)
2.오실로스코프 파형
(Ch 1 : \"-\"입력 전압 , Ch 2 : \"+\"입력 전압)
(Ch 1 : 출력 전압)
3. 고찰
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실험. BJT 차동 증폭기
1.Orcad 결과
<차동쌍의 컬렉터 전류 대 차동 입력 전압 특성>
-회로-
-파형-
<차동쌍의 차동 출력 전압 대 차동 입력 전압 특성>
-회로-
-파형-
<차동쌍의 입력 및 출력 전압 파형>
-회로-
-파형-
<차동쌍의 입력
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