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발진이 이루어진다. 이 때 TR₂의 통전 기 은 C₁RB₁의 시정수로 정해진다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. Monostable Multivibrator Using the 74121
4. The 555 Timer as an Astable Multivibrator.
5. 비안정 멀티 바이브레이터의 회로 및 동작 원리
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위의 회로는 NE555를 이용한 2음 경보회로로써 555(1)출력으로 555(2)의 출력 주파수를 제어하면 쉽게 2음 경보음을 만들 수 있다. 2음 경보기는 잡음 속에서도 잘 식별되므로 많이 쓰인다.
회로에서 555(1)의 발진주기는 T=0.65{(R1+2R2)*C}에 의해 약 4Hz
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알아보며, 많은 시험 관련 지식도 얻을수있었다.
이실험은 한개의 DC전원만 입력해 저항을 통한 전류가 컨덴서의 충방전원리와 Tr
거쳐 LED까지 도달하는 회로인데 이때 컨덴서의 용량 변경만으로도 생성되는 펄
스의 파형주기를 조절할수 있
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는 6번핀-임계전압,반전단자는 5번핀 and 1/3Vcc) 두 비교기중 비교기 1의 비반전 단자가 더 클 경우 H레벨, 비교기 2의 비반전단자가 더 클 경우 L레벨이 된다.이때 듀티비는 (R1+R2)/(R1+2*R2)*100[%] 이러한 방식으로 구할수 있다.
마지막 실험을 제하면
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★도면작성순서
1. 부품배치
2. 선 그리기
3. 선과 버스선 이름 지정하기
4. 전원과 접지 심볼 배치
5. 부품값과 footprint 지정
6. Annotate 실행
7. Design Rule Check 실행
8. Create Netlist 실행
★부품 찾기
Palette의 Place part 선택 단축키(P)
Place
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qx NPN(Is=800.0E-18 Bf=93.75)
.ends
*
* End of 741 OP Amp
*
주어진 회로의 Net_List
2. V(5), V(8)의 파형
(1) V(5)의 파형
(2) V(8)의 파형
3. V(8)의 peak-to-peak 전압 및 주기
(1) 계산 값
(2) 측정 값 1. Net-List
2. V(5), V(8)의 파형
3. V(8)의 peak-to-peak 전압 및 주기
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회로의 작동원리를 설명한다. 이 회로는 슈미트 트리거와 유사하고 RC 회로에 의해 자체적인 입력전압을 제공한다.
전원이 먼저 공급될 때 출력전압이 양으로 포화되어 있다고 가정하자. 분압기에 의해서, 이 양전압의 절반은 비반전입력쪽에
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회로동작은 다음과 같다. 입력전압 이 반전단자에 인가되기 때문에 만일 제너 다이오드가 존재하지 않는다면 그림 20-11과 같은 구형파 출력이 얻어질 것이다. 그런데 제너 다이오드의 양극은 반전단자에 연결되어 있고 반전단자는 가상접지
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회로를 통하여 연산증폭기를 이용한 비교기, 적분기의 동작을 기초로 한 구형파 및 삼각파 발생 회로의 동작을 이해에 대하여 실험을 통하여 알아보았다.
실험은 실험3. 적분회로와 실험4. 슈미트 트리거 회로를 응용하여 구형파 및 삼각파를
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슈미트 트리거IC (1개), 741 연산증폭기 (혹은 등가) (1개), 555 타이머 IC (1개)
(3) 이론
발진기 회로는 출력이 180〫〫〫〫〫〫〫〫〫〫 위상변위 부궤환을 가진 연산 증폭기를 이용하여 만들어 질 수있다.
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