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실험에서 사용될 DCT143Z 소자가 시뮬레이션 프로그램 상에 존재하지 않아서 Q2N2222를 대신 사용하였기 때문으로 생각된다.
(2) PSpice를 이용하여 <그림 3.6>의 콜피츠 발진기 회로를 구성한다.
(a) 출력의 발진주파수를 측정한다.
회로 구성
<
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전자 오르간 회로를 구성하여, Pspice로 검증한다.
설계 회로 구성
<R=11.5 일 때 440Hz [A4(라)]>
<R=10.3 일 때 490Hz [B4(시)]>
<R=9.8 일 때 520Hz [C5(도)]>
<R=8.6 일 때 580Hz [D5(레)]>
<R=7.8 일 때 640Hz [E5(미)]>
<R=7.2 일 때 690Hz [F5(파)]>
<
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나왔고, 출력 신호에 있어 1Vpp 이상의 값이 출력되어야 하는데, 7Vpp 이상으로 출력되었다. 따라서 모든 설계 조건을 만족하였고, 각각의 스위치를 작동시키면서 확인해본 결과 정확한 음이 출력되었다. 1. 실험 결과
2. 비고 및 고찰
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회로로 커패시터에 축적된 에너지가 과 가 교대로 출력되어서 출력단에서 정현파를 얻을 수 있도록 하는 역할을 한다고 할 수 있다.
(4) 실험시 어려웠던 점이나 건의할 내용은 무엇인가?- 없음.
실험에 있어 가장 큰 오차값을 보인 것은 출력
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회로 구성
< 시뮬레이션 결과 >
- 예비 실험에서 했던 실험과 같습니다. 7404는 Low에서 High로, High에서 Low로 변함에 따라 중간에 펄스신호의 상태가 변하는 것을 확인 할 수 있었고, 7414는 상태가 변하여도 출력 펄스가 깔끔하게 나오는 것을
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실험 절차 - PSpice 시뮬레이션
(1) PSpice를 이용하여 AM 수신기의 동작을 확인한다. <그림 4.3>
회로 구성
< 출력파형 >
5. 설계
(1) 규격 (제한조건)
안테나 입력 : AM송신기의 출력신호 이용
발진 주파수 : 500kHz ~ 1600kHz (수신 주파수)
안테나는
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회로가 주어진 설계 목적을 만족하는지 살펴본다.
(5) 제어 입력에 따른 출력 회전 속도를 10회 이상 측정하고 오차를 계산한다.
[주의 : DC 모터 제어부와 측정부에 별도의 전원을 공급하는 것이 안정적인 동작을 보장함] 1. 실험 목적
2.
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= sin (@-180)입니다.
< 미분기 회로 >
< 미분기 동작 파형 >
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로 구성에는 몇 번을 확인해 봐도 이상이 없었지만, 이러한 오차가 발생한 이유는 아무래도 브레드 보드의 문제거나, CA3046 소자에 이상이 있어 이러한 값이 나타난 것 같다. 이번 실험에서는 저번 실험과 다르게 예비보고서에서 실행한 시
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기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다.
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값:Run to Time :10ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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