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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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실험 내용
- PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션
- RC, RL 직렬 및 병렬회로
- 노턴의 정리
- 미분회로와 적분회로
- 옴의 법칙
- 인덕터
- 전압 배율기와 전류 분류기
- 중첩의 원리
- 직렬과 병렬
- 최대전력 전달조건
- 커패시터
- 키
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실험은 직접적인 회로구성이 없었고, 계산값, 이론값으로만 이루어져서, 큰 어려움없이, 오차없이 진행되었다. 그 전에 사용하던 시뮬레이션 프로그램이 바뀌면서, 다른점을 접하게 되었으며, 약간은 달라진 방법이었지만, 사용함에 있어서
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실험의 목적은 우리가 사용한 741연산증폭기를 이용하여 반전증폭기와 비반전증폭기의 회로의 동작특성 및 배경원리에 대해 알아보는 것이었다. DATA분석에 앞서 반전증폭기와 비반전증폭기의 대해 간단하게 살펴보기로 하겠다. 반전증폭기
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회로와 비슷하게 나옴을 예상할 수 있었다. 그리고 우리조는 실험중 바이패스 캐패시터만 제거하여 실험을 하였는데 바이패스 캐패시터를 제거하였을 경우 전압이득이 정상회로에 비해 무척이나 감소함을 알 수 있었다.
실험 22장에 대한 복
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를 생성한다. 이것은 실험을 통해 기본적으로 알게된 사실이며 또한 그림1의 미분기 회로에서 입력단에 Rs의 저항을 연결하였는데, 이것의 사용의 목적은 입력단을 통해 들어오는 noise를 방지하여 안정된 입력신호를 확보하기 위한 것이라는
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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이퀄라이저 개요
EQ ?
사운드를 주파수 별로 분리. 주파수를 중심으로 증폭도를 올려주거나 내려주는 역할 주제 선정 및 목표
이퀄라이저 개요
Active Band Pass Filter
System 개요 및 회로
프로젝트 결과
프로젝트 수행 임무 및 일정
결론
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실험 34장에 대한 복습문제
1. 그림 34-1의 대역통과필터에서 중심주파수는 약 얼마인가?
(a) 350㎐(b) 500㎐
(c) 625㎐(d) 740㎐
⇒
결국 740Hz이다.
2. 그림 34-1의 회로에 대한 Q값은 대략 얼마인가?
(a) 2(b) 4
(c) 6(d) 8
⇒
결국 4이다.
3. 필터의 중심주파수
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회로는 입력전압이 미리 정해진 기준값보다 더 큰지 또는 더 작은지를 결정할 수 있게 된다. 또한 앞에서 사용된 증폭기에서는 feedback loop이 있는 폐회로의 상태에서 동작하였지만 이와 반대로 비교기에서는 feedback loop가 없는 개회로의 상태
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