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실험을 여러 번 반복하였는데, 실험을 반복 하다보니 알맞은 값이 나오게 되어 기분이 좋았다. 이번 실험 한 것을 기억하여 전자회로 이론에 접목시켜서 잘 활용하도록 하겠다. 1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용
3 Post-Lab(실험 후 과정): 고찰
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결과적으로 입력전압과 출력전압은 0.7V의 차이를 제외하고는 일치하는 것을 알 수 있다.(Vin=VBVE=Vout) 이것이 공통 컬렉터 증폭기를 Emitter Follow라고도 부르는 이유이다. 결국 출력신호와 입력신호의 위상차는 0˚ 이다.
3. 그림 14-1의 회로에서 부
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PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- 전자회로실험 교재, 아주대학교, 2011. < 1. 설계부품 >
< 2. 설계 준비 사항 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결과(실제 실험 결과를 시뮬레이션과 비교분석) >
< 4. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
< 5. 참 고 문 헌 >
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실험 결과(도표, 그림, 측정값, 계산값 및 해석 등)
6. Time = 850 ㎲
Volts/cm = 15.02 , Time/cm = 5cm
9. Time = 95 ㎲(
10. 가. 100kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 1000 ㎲
나. 10kΩ 저항과 0.01㎌의 TC= 100 ㎲
14. Time = 1520 ㎲
16. Time = 1900 ㎲
20. Time = 360 ㎲
22. Time = 3800 ㎲ → 3440
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전류가 잘 통과해서 전압 이득이 높아진다. 저역 통과회로는 고역 통과회로와는 반대로 주파수가 낮을 때 전류가 잘 흘러서 전압 이득이 커지게 된다.
결과보고서
<2008 일반전자 공학 실험>
-연산증폭기-
강남준 조교님 반 없음
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작게 한 후 증폭기의 신호입력에 연결하고 각단의 출력을 측정한 결과, 이론과 일치하는 증폭된 파형이 출력되었고, 각단의 DC 바이어스 + 사인파 의 형태로 출력되었다. 1. 주제 및 실험 관련사항
2. 전체 회로도
3. 각단 해석
4. 결론
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드레인 전류
그래서 가 일정하면 두 Q점에서의 드레인 전류는 같아진다. 전류원은 효과적으로 의 영향을 배제시키며 비록 각 Q점에서의 가 다르더라도 드레인 전류에는 더 이상 영향을 미치지 못한다.
공통 소스 증폭기 회로도
공통 소스 증폭
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비교하여 보다 작게 측정되었다.
또한 세 번째 실험에서는 이상적인값은 0이지만 실제로는 0에 가깝지만 0이 되지는 않았다. 회로이론 실험 보고서 : 차동 증폭기
■ 실험목적
■ 실험재료
■ 이론요약
■ 실험과정
■ 실험결과
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실험에서 살펴본 것은 차동 증폭기의 가장 단순한 형태이다. 실제로는 이 회로로부터 조금씩 변화를 주어 차동 증폭기의 특성을 향상시켜 사용한다. 위 실험의 결과와 전자회로 강의의 내용을 바탕으로 위 실험의 차동 증폭기를 변형시킨 구
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실험결과를 이용하여 증폭기의 대역폭 을 계산하라.
7. 위의 실험결과를 이용하여 증폭기의 주파수 응답 특성을 주파수는 로그 스케일로, 크기 값은 데시벨로 그려 보라.
3.5 실험분석
1. 회로구성
(커패시터 결합 공통 소스 증폭기 회로를 구성
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