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증폭기의 경우 출력이 반대로 나오므로 =-7.22이다.
이미터 접지 증폭기에서 입력 저항을 측정하기 위해 을 이용하였는데 따라서 , 이다. 므로 =-7.225.103=-36.84가 나온다.
3) 실험 회로 12-1의 회로에서 커패시터 , , 에 대응하는 극점 주파수 , , 를
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출력 단자에는 출력 전류가 흐르지 않을 것이다.
≪ 그 림 ≫
2.2 소신호 해석
그림 19.1의 회로를 소신호 해석하기 위해, 직류 전원들을 제거하고(즉, 전압전원은 단락 회로로 그리고 전류 전원
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공급기의 교정절차, 한국표준과학연구원, 2002
차현원 외 2명, 직렬 분포형 고주파 증폭기의 설계, 한국산학기술학회, 2009 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 직렬(직렬연결)과 상호변환
Ⅲ. 직렬(직렬연결)과 RL직렬회로
1. 전류
2. 스위치 열 때 전류
3. 시
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회로를 설계하여 측정한다.
8. 실험이 끝나면 구성한 회로를 분리 및 정리한다.
9. ELVIS II 전원 끈다.
4 Pre-Lab(예비실험): 검토 및 느낀점
이론조사를 통해 A급,B급,AB급,C급 증폭기의 특징과 여러 가지 값이 나오는 이유와 출력이득과 파형등을 알
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회로 시뮬레이터
5. 실험 내용
(1) 신호 발생기의 출력신호를 10kHz, 진폭이 100mV인 정현파로 조정하라.
(2) <그림 8>과 같은 공통소스 증폭기를 구성하여라.
(3) 직류전원과 신호를 공급하고 오실로스코프를 사용하여 입력과 출력 신호 파형을
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전원 공급 장치
함수 발생기
오실로스코프
디지털 멀티 미터
연산 증폭기 : 741(2개)
저항 : 100 Ω(2개), 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 200 kΩ(2개)
4. 실험 방법
4.1 옵셋 전압
1) 위와 같이 회로를 구성하고 연산 증폭기 출력 전압을 측정하여 입력 옵셋 전압
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전원의 공급전류를 증가시킬 수 있다. 이 회로에서 트랜지스터는 부하와 직렬로 연결되므로 직렬 전압 안정기라고 부른다.
공통 컬렉터 증폭기를 이용한 정전압 회로이며 제너 다이오드는 소용량을 사용하여도 되고 트랜지스터의 작은 출력
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증폭기
R₂
전압이득(계산값)
1㏀
-1 V
2㏀
-2 V
3㏀
-3 V
2. 비반전증폭기
(1) 그림 8-6을 참고하여 그림 8-3의 회로도를 실현하라.(R1 = 1㏀, R2 = 1㏀)
(2) 741에 전원을 공급하고, 입력단에 Vmax = 1[V], 60[Hz]의 정현파를 인가할 때 출력 파형을 오실로스코프
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증폭기로 사용된다. 그림 8-4는 이미터 폴로워 회로에 신호원과 부하를 연결한 회로이다. 얼리 효과를 무시할 때 이미터 폴로워 회로의 전압 이득, 입력 저항, 출력 저항은 다음과 같다.
3. 사용 장비 및 부품
직류 전원 공급 장치
함수 발생기
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증폭기 : 741(1개)
저항 : 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 390 Ω, 2 kΩ
커패시터 : 0.1 (마일러, 1개)
4. 실험 방법
4.1 반전 증폭기
1) 위와 같이 회로를 구성한다 R1=1kΩ, R2=10kΩ
2) 전원 입력에 피크값 1V, 주파수 1kHz인 정현파를 인가하고 입력과 출력 파형을 오
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