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으로 회로가 너무 복잡해서 회로를 구성하는데 시간이 오래 걸리고 오류도 많이 발생하였습니다. 특히 브레드보드에 문제가 있는 부분에서 실험을 하기도 했고 파워서플라이와 연결하는 선에 문제가 있어서 결과가 제대로 나타나지 않는 오
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실험 2에서는 에 해당하는 저항에 걸린 전압을 측정했다는 차이가 있습니다. 이것을 제외하면 유사한 회로여서 비교적 간단한 실험이 될 것이라고 생각했는데 실험을 해보니 실험 2의 결과 값이 나오지 않았습니다. 그래서 다른 조의 실험을
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측정하고 그 파형을 그려라.
⇒ 실험 (2), (3)은 같은 회로에서 저항 값만 변경하면 됩니다.
(2) 저항값을 2[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라.
(3) 저항값을 4[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은
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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다.
이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험
비고 및 고찰
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회로에서 Equqation을 세우면
전압 는 과 사이의 과 에 의한 전압 분배 형태이다. 따라서 전압 형태로 방정식을 세우면
Gain 방정식 을 구하기 위해 을 치환하면
여기서 가 매우 크면(이상적 연산 증폭기는 무한대) 다음과
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다.
② Ohm's law
옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로이다.
Low-Pass Filter와 정반대이기 때문에 자주 쓰일 것 같지만, 실제론 매우 제한된 용도로 사용되어진다. 주어진 차단 Frequency보다 높은 주파수 대역은 Pass시키고, 이보다 낮은 주파수 부분은 감소시키는 역할을 수행한다.
위의 회
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회로를 구성하는 부분에서 실수가 있었던 것 같다.
그리고 실험 (2) 에서 위상차가 음수가 나와야 하는데 양수가 나왔다.
이 부분이 오차에 많은 영향을 미친 것으로 파악된다.
3. 실험 후 느낀 점
이론으로만 임피던스와 위상차에 대해 배
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Chapter 9. 연산 증폭기 및 선형 연산 증폭기 회로
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 시간 영역(과도)해석을 수행하라. 또한, 각 회로의 Schematic들과 입력-출력전압들의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. 단, 두
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