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점차적으로 증가시켜서 증폭기의 Gain값을 올려줌으로서 출력파형의 크기를 키웠을 때, 왜곡이 사라지는 지를 확인해 보아야 한다. 1. 목적
2. 실험 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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회로설계 시 중요 고려사항을 도출할 수 있었다. 최종적으로 이 실험은 교류 증폭기 설계와 분석에 있어 소신호 소스와 공통 FET의 조합이 매우 효과적이라는 결론에 도달하였다. FET의 특성 및 응용에 대한 깊은 이해는 향후 고급 회로 설계 및
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실험인 주파수에 따른 출력전압의 진폭의 크기(최대치) 실험에서는 대역폭(bandwidth)에 대해 알 수 있는 실험인 것 같다. 대역폭이란 . 증폭기의 이득이 거의 일정한 주파수 대역을 증폭기 대역폭이라고 부른다.
그림에서처럼 일정한 주파수 (f1~
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증폭기의 효율성을 실험적으로 검증하고, 기존 연구와 비교하여 의미 있는 결론을 도출할 것이다. 이번 실험을 통해 공통 소스 증폭기에 대한 이해도를 높이고, 이를 바탕으로 실제 회로 설계에 활용할 수 있는 기초 지식을 쌓는 것이 목표이
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확인하고 전압이득을 이론 계산 값과 비교하라. (Theory & Simulation)
입력전압 = 59.279mV 출력전압 = 364.259mV
이론 값과 시뮬레이션의 값이 매우 유사한 값을 갖는 것을 확인할 수 있다. 1. 실험 주제
2. 예상 결과
3. 실험 결과
4. 결론 및 토의
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실험에서는 게이트 전압을 변화시키며 출력 전압을 측정하고, 전압 이득, 주파수 응답, 왜곡 등을 분석할 수 있다. 이러한 분석을 통해 MOSFET 공통 소스 증폭기의 성능을 이해하고, 실제 회로 설계에 필요한 기초 지식을 습득하게 된다. 따라서,
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증폭기의 성능을 향상시키기 위한 회로 설계와 부품 선택에 중요한 기초 데이터를 제공한다. 다음 단계에서는 이러한 데이터를 바탕으로 다양한 회로 변형을 시도하여 최적의 이득과 왜곡을 조절하기 위한 방안을 모색할 계획이다. 실험 결
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회로이다. 부품이 많으면 주파수대역이 낮아지므로 그다지 고속 동작은 할 수 없으며 주파수 특성이 그다지 좋지 않는 것이 일반적이어서 오디오 대역정도에서 사용한다.
3. 실험 기계 및 부품
1) DC power supply
2) Oscilloscope
3) AF Generator
4) IC : μA
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실험 중에 발생한 노이즈는 최종 출력 신호의 품질에 직접적인 영향을 미쳤으며, 이를 최소화하기 위해 노이즈 차단 회로를 추가하는 것이 필요하다는 점을 알게 되었다. 결과적으로, 다단계 교류 증폭기는 설계에 따라 출력 특성이 크게 달
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회로의 선형성이 잘 유지되었음을 나타낸다. 전체적인 시뮬레이션 결과는 실험적으로 측정한 데이터와 일치하며, 이로 인해 MOSFET 기반 단일 단계 증폭기가 현실적인 응용 환경에서도 유효하다는 확신을 주었다. 이러한 결과는 향후 이 회로
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