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결과값
의수식을 이용하여 계산하면, 11.6kHz
실측치 결과값
10.55kHz 의 주파수일 때, 최대의 Magnitube값인 2.80V 발생.
4) 위 회로에서 Damping Ratio가 1보다 커지도록 저항을 변경하고 2)를 반복하시오.
<저항을 120kΩ)으로 재 설계 후 실험을 시작.
Freq
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회로의 Bandwidth는?
출력전압의 70.7% , 즉 70.7V 일때의 주파수이다. 시뮬레이션에서는 500kHz 이나 실험적으로는 330kHz로 측정이 되었다. 이 회로의 bandwidth 는 330kHz 이다. <이 회로는 BANDWIDTH 10KHz 이상이다.>
● 측정 결과 및 분석
1. GAIN 20dB
- GAIN
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결과에서는 둘의 시정수가 같으므로 이론적으로 주파수도 같게 나타나야 한다. 여기서는 2Hz정도의 1%미만의 차이만 발생하였다. 그리고 이론적으로는 OP앰프의 Vcc와 -Vcc가 같다는 조건하에서 동작을 해야 식을 사용할 수 있는데 DC파워 공급기
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회로에 있어서 항상 만족하는 기본법칙인 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙에 대해서 실제로 실험을 통해 알아보았다. 이론적인 부분은 여러 가지 과목을 공부해오면서 이미 알고 있었던 부분이었다. 전기전자 과목에서 키르히호프의 법칙을
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피하고 있다.
3. 결론
기판에 증착된 박막의 두께는 0.34 이었다.
4. 참고문헌
‘현대물리학’ A.Beiser저, 정원모 번역.
‘고체전자공학’, Streetman, Ben G, 喜重堂, 1991.
전자재료실험 매뉴얼. 목적
이론
실험방법
결과및토론
결론
참고문헌
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결과를 통해 실험 6의 단계에서 0을 표시하지 않으려면 BI/RBO를 접지에 연결하면 된다는 것을 알았다.
이번 실험은 간단하지만 회로가 복잡하기 때문에 실수하지 않도록 주의해야 하는 실험이었다.
다음 실험에는 회로구성을 할 때 좀 세세히
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결과의 최하위의 자리에 1을 더하여 구하는 수치이다. 10진수의 100까지의 수로 생각하면 25라는 수치는 1의 쪽에서 반대로 세어 가면 25번째의 수이지만, 100에서 세면 75번째의 수가 된다. 계산하여 구하면 25의 각 자리의 수치를 n-1(=99)에서 뺄셈
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회로
삼각파 및 구형파 발생 시뮬레이션
분석 : 삼각파가 나오는 1단 증폭기에서의 회로에 구형파를 만들어주는 2단의 회로를 연결하였다. 시정수는 1단의 삼각파가 만들어지는 회로의 RC값인 2ms가 되는 것을 알 수 있다. 이것을 통하여 구한
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동일함을 알 수 있다.
[그림 7-5]의 실험 회로에서 이므로 위와 같은 결론이 나온다. 의 값은 을 통해 구할 수 있다. 이 실험에서 오차가 크게 발생해 각 저항을 직접 측정해 보았더니 다음과 같은 결과가 나왔다.
저항값(K)
1
2
3.3
5.6
측정값(K)
0.98
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결과 (5)에서 알 수 있었다. 실험을 진행할 때 가변저항기의 다이얼을 수동으로 돌려 사용해 정확한 측정이 어려웠기 때문에 어느 정도의 오차가 발생하였다. 실험 (1)에서 전압이 정확하게 분압 되지 않은 것을 보아 알 수 있듯 각 저항은 오차
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