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0.01V 10kHz ac 0.1V
Vcc 1 0 10V
Rs 2 3 51
Cs 5 3 22u
Rb1 1 4 100k
Rb2 4 5 12k
Rb3 5 0 18k
Cb 4 0 22u
Rc 1 6 10k
Re 9 0 1k
Ce 9 0 22u
CL 6 7 22u
RL 7 0 100k
Q1 6 4 8 Q2sc1815
Q2 8 5 9 Q2sc1815
.model Q2sc1815 NPN(Is=639.5E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=172.5 Bf=150 Ise=750.1E-18
+ Ne=1.47 Ikf=.8587 Nk=.5413
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회로를 기초로 를 추정해 보고 이 값을 실험적으로 구한 값 와 비교해 보시오.
-> =1/(2pi * 100* 1uF) = 1.47kΩ
E4.2 고주파응답
측정 :
a) node에 10kHz 의 sine 파형을 인가한다. 노드 S, C 간의 전압이득에 3dB 떨어질 때까지 주파수를 올려
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실험 (4) <그림 20. 5 (a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색 목 적
⑴ 회로의 주파수 응답
⑵ 저역통과 필터의 주파수 특성 이해
⑶ 고역통과 필터의 주파수 특성 이해
⑷ 대역통과 필터의 주파수 특성 이해
⑸ 대역저지 필터의 주파수 특성 이해
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회로의 주파수 응답 전압을 구하라. 이때 항상 실험이 진행되는 동안 함수 발생기의 기준 전압을 로 유지해야 한다.
③ [그림 1] 고역 통과 필터회로에 함수 발생기를 (0 dBm *에 해당)로 맞추고 차단 주파수 부근(700~900Hz)에서 좀더 좁은 단계로
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응답 특성 측정
1. 다음 회로를 구성하라.
< LPF 회로 >
2. 입력을 VPP가 5V이고 offset이 0V인 정현파로 하고 주파수를 10Hz, 20Hz, 100Hz, 1KHz, 2KHz, 10KHz, 20KHz 및 100KHz로 변화시키면서 입력과 출력 상의 전달 이득(오실로스코프와 멀티미터로 동시에
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