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실험 방법 1) 실험 회로 7-1 회로에서 입력 신호의 크기를 증가시켜 가면서 출력 파형을 관찰하라. 출력 신호의 왜곡이 없는 입력 신호와 출력 신호의 최대값을 측정하라. 2) 실험 방법 1)을 PSPICE로 시뮬레이션하고 실험 결과와 비교하라. 3) 입력
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실험을 하면 더 빠르게 실험을 할 수 있었을 것이다. 동작 영역에 관련된 실험에서는 예상했던 결과와 거의 비슷한 결과값을 얻어서 실험을 순조롭게 진행할 수 있었다. 2.2 고정 바이어스 회로 2.2.1 실험 회로도 PSPICE 회로도 브레드 보드 구성
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회로를 구성하고 디지털 멀티 미터를 사용하여 연산 증폭기의 입력 단자에서 전압을 측정하여 각 입력 전류를 계산하고 입력 바이어스 전류 및 옵셋 전류를 구한다. 2) 연산 증폭기를 바꾸어 실험 1)을 반복한다. 2.2.3 실험 결과 pspice 결과값 저
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나왔고, 출력 신호에 있어 1Vpp 이상의 값이 출력되어야 하는데, 7Vpp 이상으로 출력되었다. 따라서 모든 설계 조건을 만족하였고, 각각의 스위치를 작동시키면서 확인해본 결과 정확한 음이 출력되었다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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) ① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다. 회로 구성 일 때, 200Hz 일 때, 400Hz 일 때, 800Hz 일 때, 1600Hz 일 때, 200Hz 일 때, 400Hz 일 때, 800Hz 일 때
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결과값을 비교하지 못한 부분이 있었지만, 만약 파형이 거의 일치한다는 것과 주파수는 진폭의 영향을 받지 않는 다는 것을 생각해보면, 주파수를 측정하였을 때에도 큰 오차없는 값이 출력되었을 것이라 생각한다. 1. 실험 결과 2. 비고
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실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V를 인가하고 스위치를 A점에 인가했더니 실험 결과와 같은 매우 만족할만한
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회로와 같이 사용을 한다고 한다. 이번 실험에서도 리미팅 회로를 붙이지 않았을 때 보다 붙였을 때가 파형이 매끄럽고 사인파에 가까운 결과를 얻을 수 있었다. 실험을 통해서 새로운 사실을 알게 되었고 아무렇지도 않게 사용하던 발진기
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회로는 이론과 같이 트랜지스터의 β에 매우 민감한 의존성을 지닌다는 사실이 실험적으로 확인되었다. 실험 ②회로는 BJT에 흐르는 전류가 트랜지스터의 β가 아닌 외부 저항 회로 소자에 의존한다는 이론을 뒷받침해주는 결과를 보였다. 트
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브레드 보드의 문제거나, CA3046 소자에 이상이 있어 이러한 값이 나타난 것으로 보이며, 이번 실험이 BJT를 이용한 마지막 실험이었는데, BJT에 대한 마지막 실험이 제대로 되지 않아 아쉬운 마음이 들었다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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