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실험 구성을 이루게 된다. 실험의 모든 과정은 데이터 기록 장비를 통해 측정값을 로그하며, 이를 통해 나중에 데이터를 분석하고 비교할 수 있다. 이러한 준비가 갖추어지면, 다양한 입력 신호를 통해 각 증폭기 클래스의 성능을 실험적으로
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실험은 두 가지로 진행이 되었는데 먼저 능동 저역 여파기에 대해서 알아보면, 주파수 응답에 대한 그래프는 다음과 같다.
저역 필터의 차단 주파수는
인데 회로에서 R은 10킬로옴이고 C는 0.1 마이크로패럿이다. 따라서 차단 주파수는 1000Hz가
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회로(전압이득=1+R2/R1=10)
시뮬레이션 결과 -상 -하
&
● AC Sweep/Noise 해석
비반전 증폭 회로
Frequency
5. 실험 방법 및 결과
① R1=1㏀, R2=9㏀으로 다음 회로의 비반전 증폭기를 구성한다.
② 파형발생기의 입력전압을 1V로 맞추고 주파수응답 측정
㎑
1
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회로의 구성 요소와 작동 원리를 이해하고, 각 요소가 회로 성능에 미치는 영향을 분석하였다. 실험 결과, 설계한 회로가 예상했던 대로 동작함을 확인하였으며, 여러 가지 조건에서의 성능 변화를 통해 증폭기 설계의 중요성을 다시 한번 깨
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회로를 PSpice로
시뮬레이션 해본 결과이다.
차단주파수는 출력전압이 최대출력전압의 3dB (0.707배) 되는 순간의 주파수를 말한다.
실험을 통해 고역차단주파수(9115Hz)와 증폭기의 이득(1.304Av)을 알 수 있었다.
- 위의 사진은 높은 주파수(약1.5kHz)
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이 실험을 통해 반전 및 비반전 증폭기의 이론적인 이해가 실제 회로에서 어떻게 구현되는지를 명확히 할 수 있으며, 이러한 결과들은 실무에서의 회로 설계나 신호 처리에 대한 인사이트를 제공하는 중요한 기초 자료가 될 것이다. 최종적으
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회로에서의 부품 특성이나 환경적 요인들이 영향을 미쳤다는 것을 시사한다. 이러한 실험적 접근을 통해 선형 연산 증폭기의 동작 원리를 더욱 심층적으로 이해할 수 있었으며, 향후 추가적인 개선 방안에 대해서도 생각해볼 수 있는 기회가
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회로를 설계할 당시 Pspice를 통해 회로를 꾸미고 이것의 그래프화 된 출력 결과를 토대로 예상 값을 작성하였다. 하지만 이론적인 회로에서 사용한 TL072 OPAMP 증폭기가 신호의 왜곡을 발생시켜 실제 실험을 할 때는 우리가 예상한 결과 값이 나
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회로에 의해 위상이 비교 되고 그 위상의
어긋남에 해당하는것 만큼 RC필터를 이용해 직류전압을 얻어서 그 전압으로 VCO의 입력에 가해 VCO의 출력주파수를 위상이 어긋난 만큼 자동 조정하게 된다.
9. 실험고찰
이론에서 배운 것처럼 주파수
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회로를 해석하고 그 특성을 구하는 일은 어려운 일이 아니라고 느껴질지 모르겠다. 그러나 문제는 그다지 간단하지는 않다.
[그림 2] 가장 간단한 저역 통과 필터 회로
3. 참고 문헌
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사 691-694 Wien 브릿지
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