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회로] 그림 10-2, 그림 10-3에서와 같은 회로를 꾸미고 각각의 회로에 RC 회로의 입력단에 함수발생기를 이용하여 “삼각파”, “사각파”를 입력하여 본다. 미분, 적분 특성이 나타나는가를 확인한다.
(3) 그림 10-2 회로에 함수발생기를 사용하
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보드에 회로를 구성해 측정하는 것은 늘 오차가 발생하고 실험결과 값에 확신도 없었는데 max-plus2 는 회로 구성도 소자를 쉽게 개수대로 불러와서 쉽게 오차의 유무도 알려주고 결과도 잘 내주었다. 앞으로 예비 실험을 할 때 유용하게 사용하
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사용한 두 개의 오실로스코프 모두 이상이 있었다.
그리고 두 번째 실험에서 또한 입력 신호의 전압에 비해 꾀 큰 크기의 출력 전압이 나타났다. 12배 혹 20배까지 큰 크기의 출력 신호가 나왔다.
5. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기
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회로를 구성하였기 때문에 오차가 많이 생겼던 것 같습니다. 그리고 새로운 회로 구성 외에도 특히 저항과 멀티미터를 직렬로 연결하는 것이 아직도 미숙한 것이 회로에는 문제가 없음에도 불구하고 측정하는 것에서 실수를 하게 되어 잘못
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회로를 직접보고 분석을 하였다. 전자회로시간에 요즘 배우는 차동증폭기를 직접 눈으로 확인하니 신기했다. 결과 분석을 위해 회로 그리는 프로그램, 그래프 그리는 프로그램 등 여러 가지 프로그램들을 다운받아 사용했는데 처음에는 어려
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회로에서 전압과 전류를 측정하여 옴의 법칙을 사용하면 임피던스를 구할 수 있다.
3. 실험 준비물
· 기기
① DMM ② 함수발생기 ③ LCR미터 또는 캐패시터/인덕터 분석기
· 저항
① 2 kΩ ½-W 1개
· 캐패시터
① 0.033 uF 1개
② 0.1 uF 1개
4. 실험과
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사용한다.
(2) 브레드보드에 구성하는 회로는 주어진 회로도와 모양이 비슷하게 구성하라.
(3) 회로 구성이 완료된 사람은 지도 교수의 확인을 받는다.
(4) 확인 후에는 브레드보드에 구성한 회로를 각각 핸드폰 등으로 촬영하라.
2.4.2 멀티미터
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는 유한한 이득과 대역폭이외에 다음 용어에 의해서 기술되
는 동작상의 제약을 받고 있다.
(1) 동상모드 제거비 ( CMRR ;Common mode rejection ratio )
연산증폭기는 차동 증폭기이다. 여기서 차동이란 차이란 의미이며, 연산증폭기의 두 입력단자에 인
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발생기 의 출력 단자에 디지틀 회로 시험기를 접속하여 신호발생기 출력 전압이 2V가 되도록 조 정하고 항상 이 전압 레벨을 유지하여라.
⑦ 신호발생기의 주파수를 감소시켜 원래의 진폭에 70.7%가 오실로스코프 상에 나타나는
차단주파수를
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함수의 극점과 영점에 의해서 결정된다. 그러므로 능동 여파기 분야에서는 특히 극점과 영점이 증폭기의 이득에 따라서 어떻게 변화되는지를 조사할 필요가 있다. 물론 극점과 영점은 증폭기의 이득 이외에, 여파기에 사용된 R, L, C 수동소자
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