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Bipolar Junction Transistor
2) BJT 증폭기 회로 해석을 위해, 필요한 DC 바이어스 회로와 교류 증폭기 회로
3) 위에서 공부한 두 가지 회로에서 필요한 모든 parameter를 조사하고 공부한다.
4) BJT 증폭기 회로의 종류를 조사하고 그 특성을 알아본다.
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XC는 주파수에 역비례한다는 사실을 공식에서 확인했던 것처럼 주파수가 늘어남에 따라 RL회로와는 반대로 임피던스가 줄어들었고 저항에 걸리는 전압은 늘어났다.
전반적으로 간단한 실험이였는데 이번 실험을 계기로 RL회로와 RC회로의 차
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회로실험 / 박철원 외2인 / 경문사
기초 전기전자공학실험 /
http://cyber.inha.ac.kr/class/stud/note/lec_no_list.asp
시뮬레이션 결과 분석
시정수τ와 주기T와의 관계에대해 생각해보자.
회로1에서의 시정수 τ= RC = 100 × 0.33×
{ 10}^{-6 }
= 33×
{ 10}^{-6 }
주기 T
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주파수로 올라감에 따라 OUT 전압이 IN 전압과의 크기가 비슷해지는 것을 볼 수 있다, 즉 CR필터의 경우에는 상대적으로 고주파수는 통과를 시키고 저주파수는 필터링을 통해 차단하는 것을 알 수 있었다.
반대로 두 번째 실험에서는 RC회로를
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주파수응답이 같게 나타남을 확인할 수 있다.)
주파수응답의 크기:
주파수응답의 위상:
DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값
VIN/VOUT결과 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 기기 및 부품
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Z도 커지게 된다. 이것도 주어진 이론값으로 계산한 임피던스 값으로 알 수 있었다. 하지만 실험에서 임피던스에 해당하는 EO값은 주파수가 바뀌어도 비슷하게 나왔다.
그리고 RC회로에서는 가 RL 회로에서는 가 성립해야한다. RC 회로에서는 200
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실험 4에서는 R, C를 고정하고 주파수를 2배, 5배 상승시키면서 평균 출력전압을 비교하였다. 주파수와 R을 고정하고 같은 효과를 얻으려면 C의 값을 어떻게 바꾸면 되겠는가?
→ 필터회로에서의 저항과 축전기와 주파수는 필터회로의 임피던스
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RC회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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실험 방법
4.1 반전 증폭기
1) 위와 같이 회로를 구성한다 R1=1kΩ, R2=10kΩ
2) 전원 입력에 피크값 1V, 주파수 1kHz인 정현파를 인가하고 입력과 출력 파형을 오실로스코프로 관찰한다.
3) 주파수를 증가시켜 3dB 주파수를 찾는다.
- 전압이득 이 배 (약
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주파수 결과와 비슷하게 나오는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 위 실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이유는 Butterworth 필터보다 실험회로의 Q값이 더 작아서 3dB 대역폭이 컸기 때문에 차단주파수가 계산식보다 작았다.
PSpice를 통한 시뮬레
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