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구형파에 가깝게 나타났기 때문에 간격을 줄여서 얻은 값이다. 이와 비교하여 주어진 일반적인 값인 0.63V/us와 앞의 두 개의 증폭기는 크지않은 오차가 나타난 것이라고 판단되었다.
4. 실험결과 분석 및 토의
전자회로의 기초가 되는 OPamp의
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배우고, 또 실험으로 직접 확인하는게 중요한거 같습니다. 이론상으론 완벽하지만 실제로 실험을 해보면 또다른 변수들이 많이 존재하기 때문입니다. 서론
1. 실험 목표
2. 실험 준비물
본론
3. 실험과정 및 결과
결론
4. Discussion
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발생기를 0.1V의 진폭과 100Hz의 주파수를 갖는 정현파로 맞추고 (1)번 (c)와 같이 연결하라…
[3-a] Non-inverting amplifier를 연결하라. Non-inverting amplifier입력파형과 출력파형이…
[3-b] Simulation 한 진폭에 대한 측정진폭의 오차와 그 원인을 기술하
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전자회로시간에 배운 전압분배법칙을 이용하여 조절 할 수 있었다.
<실험 3> 휘스톤브리지 회로
1). PSpice 시뮬레이션
2). 예비 실험 결과
(다) 를 1.2kΩ으로 맞추고, (A)와 (B)점 사이에 멀티메터를 연결하여 전류를 측정하여 기록하시오. ∴ =
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실험회로 2 : 반파 정류 회로 측정
1) 실험절차에 따라서 함수발생기와 오실로스코프로 입, 출력 파형을 측정하시오.
2) 반파정류 회로 측정 전압 범위:
- 함수발생기: 주파수 1kHz, 첨두간전압 Vpp = 5V
3) 반파정류 회로 측정 결과 파형을 출력하시
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다.
따라서 위의 결과로 일치 함을 볼 수 있다.
(5) 전원을 끄고 을 4.7㏀과 15㏀으로 하고 표에 기입하라.
PSpice를 통한 구형파, 삼각파발생기 실험회로 시뮬레이션( )
측정값 : 14.815-(-14.815) = 29.63 ≒ 30
측정값 : 3.8323 -(-3.8323) = 7.6646
점의 (측정값) =
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발생기, DMM의 사용법을 익히는 것이다.
이 실험을 통해서 수평감도가 높아질수록 파형의 나타나는 주기가 짧아지고 수직감도가 높아질수록 파형의 나타나는 진폭은 커지지만 실제의 주기와 Vp-p값은 변하지
않았다는 결과가 나왔다.
또한 T =
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1. 실험목적
• Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
• Transformer를 이용하여 전압을 증폭시켜본다.
• 정류회로의 동작 원리를 이해하고, 실제로 구현해 본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 파형발생기에서 나온 출력,
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회로를 조금씩 변경하여 원하는 회로로 설정한다.
4 Pre-Lab(예비실험): 검토 및 느낀점
이번 실험을 통해 연산증폭기의 여러 가지 특성들을 파악 할 수 있었다.
특히 LM741CN을 사용하여 멀티심을 통해 여라가지 값들을 알아낼 수 있었고, 데이터
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실험하였고, 이를 통해 연산증폭기의 주파수 특성을 알게 되었다. 멀티심을 통해 실험할 때, 오실로스코프와 보드선도를 통해 실험한 결과값이 조금씩 다른 것을 알게 되었다. 일반적으론, 같은 회로에서는 같은 특성이 주파수가 나와야 하는
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