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고주파에 관한 정보를 토대로 새로운 연구를 하는 기반이 되었으면 한다.
2.1 고주파란
2.2 고주파의 역사
2.3 고주파증폭기
2.4 고주파 필름
2.5 RF(Radio Frequency)
2.6 초고주파(MMIC)
2.7 고주파 유도가열의 개요
2.8 고주파가열 장치
2.9 고주파가열 및&n
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작아지면 상승 구간의 기울기가 완만해 지는 것을 관찰 할 수 있다.
4. 결과 및 토의 1. 목적
2. 관련 이론
(1) 고주파 증폭기
(2) 차단 주파수
(3) 증폭 작용
(4) Miller Effect
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과1 (C1 = 0.1uF)
2) 결과1 (C1 = 0.01uF)
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고주파 응답특성 측정
2.실험 기구 및 부품
? DC 전원공급 장치 ? Oscilloscope (2채널) ? 함수 발생기
? Capacitor ? Inductor ? Transistor ? 멀티미터
3.실험 이론
■ 증폭기의 저주파 응답 특성
? 증폭기의 저주파 응답 특성
- 신호의 주파수가 낮을수
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고주파 증폭기 등가회로
공통 이미터 고주파 등가회로에서 Ce 에 대한 규격의 명칭은 없다. 고주파 해석에 측정할 때마다 값이 다르므로 자료상으로는 주어지지 않는다. 대신 전류 이득 대역폭 즉, fT 라 부르는 값을 제시한다. 트랜지스터의
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증폭기
CB 증폭기
CC 증폭기
캐스코드 증폭기
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
RL = 100㏀
RL = 1㏀
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎓)
AV
fH(㎒)
AV
fH(㎒)
이론치
214
2.6
21
22
95
5.7
9.5
50.2
0.96
989
0.92
949
186
4.9
19
27
모의치
21
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