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측정하여서 오실로스코프의 시간 단위가 ms 나 단위로 측정되었는데 이번 실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V
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실험결과
실험 1. 기본 연산 증폭기 회로의 주파수 응답
입력전압(V)
입력주파수(Hz)
출력전압(V)
출력주파수(Hz)
전압이득
이론값
측정값
1
2.017
49.994
17.407
49.992
10
8.63
2
2.002
100.058
17.334
100.056
10
8.66
3
2.031
999.801
17.237
999.824
10
8.49
4
3.003
50.055
19.917
50.
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실험 결과, 입력 전압을 증가시켜주면 출력전압도 같이 증가 하다가 출력 전압이 약 12.54V이상은 증가하지 않는 것을 확인 할 수 있었다.
< 3. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
실험 6. 선형 레귤레이터 회로를 통하여 linear regulator의 종류인
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실험 결과 및 분석
[대역 통과 필터 및 대역 저지 필터 실험]
그림 13-3의 (a)와 같이 회로를 꾸몄다. 는 저주파 발진기의 출력 주파수를 100[㎐]에서부터 500[k㎐]로 변화 시켰다. 입력 파형의 전압 [V]와 출력파형의 전압 [V]을 측정하였다.
실험 1)
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회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
1. 계측장비
2. 부품
3
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회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있 는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다.
4. 실험기기 및 재료
가. DC POWER SUPPLY 나. DMM 다. 브래드판 라. 저항
5. 실험방법
가. 실험 전 전압, 전류 측정 시 유의사항
나. 직렬연결 실험
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turn-off 와 turn-on 된 상태의 두 영역으로 앞 ① 의 그래프를 나누시오. 1. 실습의 목표
2. 실습 내용과 방법
① 수동부호규약 능동소자 및 수동소자
② 선형소자
③ 비선형소자
3. 예비보고서
4. 결과보고서
5. 고찰
-참 고 문 헌-
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실험했던 내용을 조합해보고 조교님의 조언을 얻은 결과 Band Pass Filter를 설계하기로 결정하였고, 설계과정에 있어서 팀원간의 분담이 매우 중요하며 실제 이론과 매치시켜서 회로를 구현해내기가 얼마나 어려운 것인지 다시한번 느끼게되었
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580MV
320MV
200MV
140MV
100MV
100MV
[표 1:RC low-pass filter 회로의 주파수 응답]
3. Cutoff frequency를 측정하고 이론치와 비교하시오.
CH 2V => 700V = 1.5K
실험 2 : RL의 주파수 응답
1. 1kΩ저항과 9mH inductor로 다음의 회로 2를 구성한다.
회로 2: RC low-pass filter 회로
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측정치 = 1.865V
오차율 = 8.4%
k. 두 다이오드를 저항으로 교체 후의 주요 효과는 무엇인가?
엠플리튜드가 낮아졌다.
2. 실험 결과 및 검토
이번 실험은 다이오드의 특성을 이용하여 정류 회로를 꾸며보고 각 정류회로의 특성을 살펴보았다. 반파
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