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2.1 고주파란
2.2 고주파의 역사
2.3 고주파증폭기
2.4 고주파 필름
2.5 RF(Radio Frequency)
2.6 초고주파(MMIC)
2.7 고주파 유도가열의 개요
2.8 고주파가열 장치
2.9 고주파가열 및 퀜칭장치의 제어기술
2.10 가열 코일
2.11 단
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작아지면 상승 구간의 기울기가 완만해 지는 것을 관찰 할 수 있다.
4. 결과 및 토의 1. 목적
2. 관련 이론
(1) 고주파 증폭기
(2) 차단 주파수
(3) 증폭 작용
(4) Miller Effect
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과1 (C1 = 0.1uF)
2) 결과1 (C1 = 0.01uF)
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고주파 응답특성 측정
2.실험 기구 및 부품
? DC 전원공급 장치 ? Oscilloscope (2채널) ? 함수 발생기
? Capacitor ? Inductor ? Transistor ? 멀티미터
3.실험 이론
■ 증폭기의 저주파 응답 특성
? 증폭기의 저주파 응답 특성
- 신호의 주파수가 낮을수
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고주파 증폭기 등가회로
공통 이미터 고주파 등가회로에서 Ce 에 대한 규격의 명칭은 없다. 고주파 해석에 측정할 때마다 값이 다르므로 자료상으로는 주어지지 않는다. 대신 전류 이득 대역폭 즉, fT 라 부르는 값을 제시한다. 트랜지스터의
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증폭기
CB 증폭기
CC 증폭기
캐스코드 증폭기
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
이론치
214
2.6
21
22
95
5.7
9.5
50.2
0.96
989
0.92
949
186
4.9
19
27
모의치
21
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