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실험
7.4.1 오실로스코프 작동
(1) 오실로스코프의 점검 출력(PROBE COMP)을 채널 1에 연결하여 파형이 나타나게 하라.
(2) 파형을 핸드폰 등으로 촬영하라.
(3) 첨두치, 주파수, 주기를 측정하여 [표 7-1]에 기록하라.
(4) 오실로스코프의 채널 1과 파형
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형발생기)에 연결하여 5Vpp, 2KHz의 삼각파가 표시되도록 하고, 채널 2는 PROBE COMP에 연결해서 [그림 7-8]처럼 MEASURE 설정을 조정하여 사진과 같은 결과를 얻을 수 있었다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 오실로스코프와 파형발생기(함수발생기)의 조작
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회로를 두 번에 걸처 해석해야하므로 복잡하고 어렵다. 하지만 밀러정리를 이용하여 회로를 그림 6-(b)의 등가회로로 바꾸어 주면
입력커패시턴트는
Cin(miller) = C(1-A)
출력 커패시턴스는
Cout(miller)=C
{ A-1} over {A }
이다.
(a) (b) 즉 ,밀러의정리는
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전파정류기
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브리지
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리미터회로
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클램프
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제너다이오드
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실험을 통해 이미터 팔로워, 즉, 컬랙터 공통증폭기의 동작특성을 살펴보았다. 실험을 통해 관찰
한 결과, 이미터 팔로워는 전압이득이 1이고, 전류이득과 전력이득은 상당히 큰 특성을 보였다.
또한, 입력임피던스는 187K 으로써 상당히 크지
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동작점이란 특성 곡선상에서 고정된 점이므로 이점을 가리켜 정지점(Q-point)라고 한다. 바이어스 및 동작점
베이스 바이어스 회로
이미터 바이어스 회로
전압 분배기 회로
컬렉터 궤환 바이어스 회로
Current Mirror 회로의 동작
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해져서 3V가 되고 =4일때도
마찬가지로 5V가 보여진다.
이로써 DC 전압을 걸어줌에 따라 설계자가 원하는 출력파형의 SHIFT 형태를 자유로이 나타낼수 있다.
◎결론
처을 실험에서 오실로스코프 측정을 AC로 하여 깍여진 출력파형을 얻을수가 없
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실험에서는 발생하지않는다.
검토 및 보고 사항
(1)다이오드의 극성 및 손상 여부판정에 대하여 설명하라.
다이오드의 극성은 저항계의 의한 여부판정과 캐소드와 애노드표시의 의한 구별이 있으며, 다이오드가 손상된다면 극성과 상관없이
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=-73.424mV입니다. 입니다.
=> 에 135을 주고 측정한 색이 반전된 그래프에서 녹색이 , 빨강색이 을 나타낸 것입니다. 값은 =9.759mV, =-36.717mV입니다. 로, 소신호 이득의 대략 1/2값 입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비실험
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138.332u-114.675u = 23.657u
=> 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다.
=> 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비 실험
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