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실험. 비안정 멀티바이브레이터(구형파 발생기)
1.Orcad 결과
<비안정 멀티바이브레이터 회로의 발진 파형들>
-회로-
-파형-
(입력 전압)
(출력 전압)
2.오실로스코프 파형
(Ch 1 : "-"입력 전압 , Ch 2 : "+"입력 전압)
(Ch 1 : 출력 전압)
3. 고찰
이번
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실험 결과 및 검토
결론
이번 실험은 클리핑 회로와 클램프회로의 구조와 특성에 대해서 알아본 것이다.
먼저 클리퍼에서 병렬 클리퍼를 살펴 보았다. 이때 배터리의 방향에 따라서 최하 전압값이 바뀌는 것을 볼 수 있었다. 그리고 두 번째
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실험과 3)번 실험도 저항의 판독값과 거의 비슷한 값을 나타내고 있다. 봐서 2번 실험의 결과가 어느정도의 오차는 있지만 Ohm의 법칙과 부합한다는 것을 알 수 있다.
2) 3의 실험결과로부터 직렬접속회로에 있어서 전압-전류 관계의 특성을 기
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션한 결과는 다음과 같다.
인가전압이 0.8V 정도가 되면 급격하게 증가하기 시작하던 실제 실험에서의 전류와 달리, 이론상의 시뮬레이션에는 0.8V까지는 증가폭이 그리 크지 않았다. 그러나 대체적인 다이오드의 동작 성향은 일치함을 알 수
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위해서는) 컬렉터에 연결된 저항값을 보다 더 크게 하여주면 더욱 더 안정된 회로를 얻을 수 있으리라 추측된다. ① 1개의 저항을 이용하는 간단한 바이어스 회로
② 전압분배 회로를 이용한 바이어스 회로
③ 자기 바이어스 회로
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전압이 +일때와 - 일때가 나뉘어져서 다이오드가 순방향일 때 측정전압이 다이오드에 걸리고 역방향일때는 저항에 걸려서 출력전압이 나올 적에 아주 재미난 결과를 보여준다.
네번째 실험은 브릿지 방식으로 전파 정류이다.
회로는 좀 더 복
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회로 연결은 옆과 같다. 베타 측정 실험 회로에서 컬렉터에 연결된 저항들을 제외한 것과 동일한 회로이다.
1. CH1 DC 1.5V, CH2 DC 0V인 상태에서 5kΩ 가변저항을 조절하여 베이스 전류가 10μA가 되도록 한다.
2. 멀티미터를 컬렉터와 CH2 입력 전압 사
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전압은 위 그림에서 나타낸 바와 같이 선형적으로 상승하는데, 출력 전압이 0V에서 10V까지 상승하려면 20μs가 소요된다. 일반적인 741의 출력은 이러한 속도보다 더 빨리 변할 수는 없다.
모의실험
① 연산 증폭기의 이득
위는 pspice 회로도이다.
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전압 범위
선택 가능한 2.56V의 ADC 레퍼런스 전압
Free running 또는 Single Conversion Mode
ADC 변환 완료 인터럽트
Sleep Mode Noise Canceler
2. 전압계
우선 차동증폭회로는 노이즈 제거회로를 거쳐 두 번의 반전증폭을 거친다. 즉 U1, U2에 의해 +input, -input 쪽
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