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Ω
RL = RT, Ω
VL, V
Vps, V
IT, mA
PL
Pps
RT, Ω
1487Ω
1487Ω
4.99
10
3.32mA
0.016w
0.0332w
1487Ω 1.실험목적
2.실험이론
3.준비물
4.피스파이스구현
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전압 이득이 3dB 감쇄하는 주파수 찾기. 17
4-3. RL=1KΩ, 500Ω, 100Ω, 50Ω, 22Ω일 때 출력 전압의 파형은 어떻게 변화하는지 파형 왜곡을 주의 깊게 살펴보며 관찰. 17
4-3. 사용한 OP-Amp가 낼 수 있는 전류의 한계를 예측 19
5. Discussion 20
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전압 표현식
→ 계 산 과 정
6mA의 전류원과 병렬연결 된 4.7KΩ의 저항을 소스변환을 하면,
28.2V의 전압원과 직렬연결 된 4.7KΩ의 저항으로 소스변환 할 수 있다.
↔ 28.2V의 전압원, 4.7KΩ과 3.3KΩ의 직렬연결된 저항, 50μF의 캐퍼시터
3. Using PSpice or M
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전압이득이 큰 경우 밀러용량은 귀환용량과 거의 일치하게된다.
*결과;1.반전 증폭기의 입력과 출력 사이의 귀환커패시터는 입력과 출력측에 주어지는
두 개의 세로 커패시터와 등가이다.
2.입력 용량은 귀환용량보다 (1+A)배 만큼 더 크고,출
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pspice같은 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 미리 회로를 구성해 보고 올바르게 작동하고 있는지를 확인하는 것이 좋을 것이다.
부주의하게 실험할 경우 감전이나 약간의 화상 정도의 피해를 입을 수 있기 때문에 실험실 에서 실험을 할 때에
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Pspice로 구현한 인버터
▶ 인버터는 반전을 시키는 소자이다.
▶ 입력을 0,1을 주었을 때 출력이 1,0으로 바뀌는 것을 시뮤렐이션으로 볼수 있다.
▶ NAND의 2개의 입력에 같은 파형을 넣으면 인버터와 같은 기능을 한다는 것을 위의 시뮬레이션에
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직병렬 저항을 설치한다.) 제 5 장 중성점 접지 방식
1. 중성점 접지의 목적
2. 비접지 방식 (△결선)
3. 직접 접지 방식
4. 저항접지 방식
5. 소호리액터 접지 방식 ( PC 접지 방식)
제 6 장 유도 장해 및 안정도
1. 정전 유도 장해
2
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임의의 닫힌 경로로 돌아올 때 겪게 되는 전압상승과 강하의 대수의 합은 0이어야 한다.
② 교점 법칙 : 어떤 회로에서 임의의 교점으로 들어오는 모든 전류의 합은 교점으로 부터 나가는 모든 전류의 합과 같다.
이것을 키르히호프의 법칙이
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전압파형
ㄴ. 입력저항 측정
입력전류 = 920u / 22k = 0.41uA 입력저항 = 0.0049V / 0.41uA = 117.2kOhm
● 첫째 단 CC Amplifier 22k양단의 전압 입력 전압
ㄷ. 출력저항 측정
입력측에 AC를 인가하고 출력측에 병렬로 가변저항을 삽입하고 출력 전압이 ½로 감소
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- 기본동작
- 입력 오프셋 전압
- 입력 오프셋 전압 드리프트
- 입력 바이어스 전류
- 입력 임피던스
- 입력 오프셋 전류
- 출력 임피던스
- 동상 영역
- 반전 증폭기
- 비반전 증폭기
4) 피스파이스 회로 및 시뮬레이션
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