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실험 9장에 대한 복습문제
1. 그림 1의 회로에서 β=150이면 IB는?
(a) 10㎂ (b) 15㎂ (c) 20㎂ (d) 25㎂
⇒ IB의 값은 β값과 곱해져서 IC값을 만들게 된다. 그림 1의 회로에서 β값이 170에서 150으로 변한다 하더라도 IC의 값이 증가되고 감소되는 문제이지 I
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회로도>
<시뮬레이션>
v0=10p-p
2. 미분기
①10KHZ
<회로도>
<시뮬레이션>
v0=35mV
②1KHZ
<회로도>
<시뮬레이션>
v0=88mV
③30KHZ
<회로도>
<시뮬레이션>
v0=3.768V
<표11-1>연산 증폭기 적분기
입력 주파수
출력전압 Vp_p
(측
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2.1 The Op-Amp Terminals
·다양성, 경제성, 다양한 공급처, 다양한 응용, 이상적인 증폭기에 근사 (이론치와 근사)
·op-amp 자체를 회로의 구성요소
반전입력 (1) 실제 증폭기로 사용할때에는
비반전입
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실험값을 구함.
이 성립함.
오차원인
회로내의 임의의 접합점에서 유입되고 유출 되는 전류의 손실.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
소감
회로 구성 방법을 배울 수 있었음.
전류분
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정확한 값을 알기 힘들었음.
소감
전류원이 없어서 등가회로를 구성해 보지 못해서 결과적으로 노튼의 정리를 입증하지 못했음.
과 같은 값인 를 Load로 연결했을 때 전력이 더 높다는 것을 확인 가능함. 이론
실험방법
결과값
계산과정
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실험을 조금씩 어렵게 만들었고 당황스럽게 만들었다. 이번 실험을 통하여 건전지와 DMM 등의 예상치 못했던 내부저항이 존재한다는 것을 확실하게 알게 되었고 그 내부저항 값에 따라 실험결과 또한 변할 수 있다는 것을 알게 되었다.
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실험중 회로 설계시 사용한 것으로 그때 변화가 존재한것 같다.
4.3. 오차가 발생하는 원인은 실험에 사용한 소자와 실제 소자와의 저항값의 차이와 정확히 일치 하지 않았기 때문에 오차가 아래와 같이 발생한다.
V(RL)(1.17V)
V(Rd)(0.97V)
V(M1)(1.06V)
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1.관련이론
2.실험내용
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증폭기)
20. BJT differential pair
21. Simple series regulator with a transistor (간단 직렬 조정기)
22. pulse width modulation ( PWM 회로)
23. Millier intergrator (밀러 적분기)
24. Schmitt Trigger (슈미트 트리거)
25. BJT biasing via base divider (베이스 디바이더)
26. IC555 Astable C
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벗어나지 않기 때문에 적당한 소자를 이용해서 회로를 구성하였다고 할 수 있다.
8. 참고 문헌, URL
- 일반 물리학/ Hallday, Resnick, Walker/범한서적주식회사/2008년
- Basic Engineering Circuit Analysis 8th edition/Irwin./WILEY/ 2005년
- 전자회로/ Lalond/Ross/ ITP
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