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증폭기의 성질을 갖는다. 시뮬레이션 결과 동상성분에 대한 이득 은 ≒ 0.000024 V/V 이고. 따라서 CMRR = 20log() = 20log() ≒ 132.4dB 이다.
(5) 위 그림의 회로에서 R5 를 39㏀에서 41㏀ 로 변화시키면서 U3C 의 출력 전압의 변화를 구하라. 또, CMRR 의 변화를
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한 것이다. 전력은 전압과 전류의 곱으로 나타내므로, 전압의 변화 한주기에 전력은 두주기가 변하게 된다. 이를 직접 파형으로 관찰할 수 있다.
다음으로 R-C회로의 파형을 나타낸 것인데, 그 기본적인 설명은 위와 같으므로, 반복하지 않고
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회로
베이스전압측정
분석 :
콜렉터 전압측정
에미터 전압측정
를 제거한 회로를 구성하고 소신호를 가해주었는데 전압이득이 줄어든 것을 확인할 수 있었다.
3) 에미터 공빔 증폭기 임피던스, 전력 및 위상관계
회로 구성도
출력전압
분석
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전력 소비 곡선을 그려라.
2. 제공된 트랜지스터 사양 sheet에 그림 6의 에미터 공통 증폭기의 부하선을 그려라. 이 회로에서 RL=2kΩ 이고, 콜렉터 전원 전압은 Vcc = 12V이다.
3. 부하선과 30uA의 베이스 전류 곡선과의 교차점을 구하라. 부하 곡선에
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예비실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기 입력 바이어스 전류 측정
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
시뮬레이션 값
비반전 입력 전압
-6.862
반전 입력 전압
-9.108
■ 모의실험회로 2 : 연산증폭기의 출력
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증폭기의 출력 파형을 관찰한다. 관찰한 파형으로부터 연산 증폭기의 슬루율을 계산한다.
5. 예비 보고 사항
1) 실험 회로 2-1에서 입력 저항의 크기를 작은 값인 100Ω을 사용하는 이유를 설명하라.
위 데이터 시트 LM741의 입력 오프셋 전압은 평
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증폭기
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(3)가산기
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-모든 저항의 크기가 같은 경우
(4)차동증폭기
-비반전 입력 단자와 반전 입력 단자에 가해진 입력 신호의 차를 증폭하는 회로이다.
-에 의한 반전증폭기의 출력 전압 =
=>
-중첩의 원리 이용
3. 예비
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이득은 약 0.9664가 나왔습니다.
이 값들은 CC버퍼 증폭기의 전압이득인 2.5688보다 작은 값들로, CC버퍼 증폭기가 작동하여 소신호 이득이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 실험 목적
2. 설계
3. 이론
4. 실험 기기 및 부품
5. 예비 실험
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예 비 보 고 서
실험 46. 교류회로의 소비전력
실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 46. 교류회로의 소비전력
1. 실험 목적
(1) 교류회로에서 실제전력과 가상전력을 구별한다.
(2) 교류회로에서 전력을 측정한다.
2. 관련이론
◈ 교류회로의
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회로 (예비 레포트)
1. 실험 목적
2. 관련 이론
(1) 미분회로
(2) 적분회로
(3) 여러 입력파형에 대한 미분 및 적분파헝
1) 계단함수(Step function)에 대한 출력파형
2) 구형파(Square Wave)에 대한 출력파형
3) 정현파에 대한 출력파형
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