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7. 검토 및 논의
귀환증폭기의 동작특성을 이해하고, 귀환증폭회로의 응용 예를 살펴보는 실험이였다. 실제 귀환 증폭기의 동작특성으로는 연산 증폭기는 이득을 안정시키고 주파수 응답을 증가시키기는 특성을 가지고 있다는 것을 확인하였
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회로구성을 netlist라고 하므로, 회로의 구성덩어리를 파악하면 된다.
(2) 실험1의 AC simulation 결과와 Transient simulation에서 나타난 출력 진폭의 변동이 일치 여부 및 실험 1에서 사용된 회로의 주파수 특성과 입/출력 전압 gain 구하기.
저주파에서는
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실험을 통하여 회로이론 시간부터 잘 이해 못했던 OP amp 회로의 해석에 대해서도 알 수 있었다. OP amp의 이름대로 전압이 더해지고 빼지는 등의 연산이 op amp를 통과하면서 이루어지는 동작을 실험을 통해 알아볼 수 있었으므로, op amp의 기초적
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RC = LG
특성임피던스
전파정수
파장
전파속도
3. 단락하면 임피던스, 개방하면 어드미턴스
4. 반사계수는 0.5로 찍는다.
제12장 과도현상
1. R-L직렬회로
직류전압 인가시 vs 직류전압 제거시
인가시
제거시
1) 전류 i
2) 시정수
시정수가 크면 응답
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주파수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
< 회 로 > < 응 답 >
4) 2차 저역 통과 필터
차단 주파수를 넘어선 주파수 대역은 모두 전압이득을 12dB/octave로 감소시키고, 저주파에서는 2개의 캐패시터가 모두 개방되면서 주어진 회로를 전압 플
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특성을 알아보는 실험이었다. 물론 가장 놀라웠던 사실은 우리가 실험을 하면서 사용해 오던 파형발생기를 실제로 회로를 통해 구성할 수 있다는 것이었다. 초기에 커패시터가 충전되는 시간엔 점점 파형의 크기가 증가하게 되는 특이한 성
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회로에서 신호원의 임피던스가 50Ω이고 βac가 100이라고 가정할 때 오직 C3에 의한 임계주파수는 대략 얼마인가?
(a) 11㎐ (b) 19㎐(c) 27㎐(d) 45㎐
⇒ f3=1/[2×π×C3×(Rc+RL)]=1/[2×π×0.022uF×(3.9kΩ+2.7kΩ)]=1.096kHz
이 값은 β가 사용되지 않았으므로 변함이
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기초전기전자실험, 홍릉과학출판사>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo>
<http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opwien/opwien.htm>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5.
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실험절차 (5)의 결과와 이론치를 비교하라.
Monostable Mode회로이다. 구형 펄스의 주기는 T= RC ln Vcc/(Vcc-Vth) 식으로 나타낼 수 있고, 값을 계산해 보면 이 된다. 입력값 2.5V일때 출력값을 비교 하였더니 출력값의 잡음이 심하게 발생하여, 측정에 어
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측정하고 계산하는 과정이 필요하다. 이번 실험에서는 이러한 복잡함을 피하기 위하여 과 의 변화를 이용해 리액턴스의 변화를 확인할 수 있도록 실험을 구성하였다. 8.1 실험 주제
8.2 실험 장비
8.3 실험을 위한 기초 이론
8.4 실험
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