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실험은 저번에 하였던 ‘OP Amp 의 기본특성’ 실험의 연장으로 좀 더 복잡해진 회로에 대해 직접 만들어보고 가장 자주 사용되는 비반전 증폭기(Non-inverting Amplifier) 와기존의 증폭기와는 다른 특수한 기능을 하는 OP Amp 회로를 만들어보는 실험
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회로를 다시 구성하였더니 측정이 잘 되었다. 전선이 연결이 잘 안될 수도 있고 전선에도 미미한 저항이 존재하므로 최대한 전선을 적게 사용하여 회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의
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- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.662∼673
- 회로이론 / 최규식, 장윤승 공저 / 인터비전 / p.354 ∼356
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 저자 신윤기 / 도서출판 인터비젼 / p.332 ~ 333 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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하여 이 점에 들어오는 전류의 합은 0이다.
즉,
여기서
= 이므로
식3은 다시
에서
식4
의 회로함수로 쓸 수 있다.
시상수(Time Constant) 는 RC 회로의 경우, RL 회로의 경우 각각
GL
이 되므로.......식2, 식4는
+ = 식 5
의 형태를 가진다.
1) 과도 응답
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서는 입력전압이 1V이고 출력전압은 저항에 따라서 (-)값으로 나타난다. 원신호에 대하여 (-)값으로 나타나고 위상이 180도 반전되기 때문에 ‘반전’이라 칭한다.
비반전증폭기에 대한 실험을 살펴보면 입력전압이 1V이고 출력전압은 저항에
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실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
100Ω
12mA
1.2V
11.5mA
1.11V
100Ω
3mA
0.3V
2.2mA
0.21V
200Ω
9mA
1.8V
8.8mA
2.108V
오차율(%)
1
2
3
4.6
0.75
26.7
30
2.2
17
6. 분석 및 토의
이번 실험은 기초회로 실험이었다. 세 가지의 실험을 진행하였는데 옴의 법칙, 다이오드, ki
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한다. 칩자체의 문제로 인하여 측정값이 일정하게 나온 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.670∼695
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 인터비젼 / 신융기 / p.326 ~ 327 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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실험 결과
가. 실험1
(1),(2) 단자AB에 대한 Thevenin 전압 VTH와 Thevenin 저항 RTH를 계산/측정하라.
계산된 VTH
:
4 V
계산된 RTH
:
11.33 k
측정된 VTH
:
3.99 V
측정된 RTH
:
11.3 k
를 구하기 위해 부하의 연결을 끊는다. 이 때 회로를 만들면 에는 전류가 흐르지
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회로에서 2개의 입력 단자는 왼편에 있으며 오른쪽 단자 1개가 출력 단자이다. +기호가 있는 단자는 반전되지 않은 입력 또는 비반전 입력을 나타내고 -기호가 있는 단자는 반전된 입력을 표시한다.
<중 략>
두 번째 실험에서는 R2의 크
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값이 곱해진 값이다. 따라서 |G(jω)|는 이득과 같은 역할이며 이득의 크기는 입력 신호 주파수 ω의 함수이다. 출력 정현파의 위상 ∠G(jω)도 입력 신호 주파수 ω의 함수이다. 1. 관련 이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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