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회로의 소신호 증폭도 측정
4. 입력 Vin에 연결된 전원 공급기를 제거하고, 신호 발생기를 연결한다. 신호 발생기는 100Hz에서 최소 AC 전압의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조절한다. 이때의 DC 전압은 0V가 되도록 설정한다.
5. 신호 발생
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회로의 소신호 증폭도 측정
10. 입력 Vin에 연결된 신호 발생기를 1kHz에서 1V의 DC 전압을 가지면서 500mVpp의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조정한다. 전원 전압 VCC는 12V로 고정하여 사용한다.
11. 과정 10에서 측정된 값을 이용하여 소신호
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파형의 형태는 변화시키지 않고, 입력 파형의 어떤 다른 dc 레벨에 고정(clamp)시키는 회로이다.
- 최소한 3개의 요소, 즉 다이오드, 콘덴서, 저항 필요하다.
- R과 C의 값은 출력 파형에 영향을 주므로 입력 신호의 주기보다 훨씬 더 크게 택해야한
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스의 고주파영역에서 급변하는 영역에서 통과가 억제 되고, DC에서 통과하고 캐패시터는 인덕터의 반대의 경우가 보이다.
12-2 저항 분할회로
저항 값을 1K, 10K, 100K로 입력을 변환하면서 그 출력 값의 변화를 보는 것이다. 그리고 위의 그래프를
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가공과정을 거쳐 정밀한 아날로그 혹은 디지털 신호로 발생시키고 이는 유량값, 적산값을 표시할 뿐만아니라, 검출기와 변환기의 분리형인 경우에도 사용가능하다 1.수동회로의 종류
2.능동회로의 종류
3. 브릿지 회로
4. 전자유량계
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실험의 목래 목적에 따라 기기의 원리를 이해하고 사용하는 방법을 익히는데 좋은 기회였다.
8. 결론
오실로스코프와 Function Generator 기기의 파형측정과 함수 발생 실습 - 초기 동작 조정 및 보정과 파형측정, 또한 파형의 진폭과, 주기를 파악
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실험을 멀티미터 대신 오실로스코프를 써서 다시 하라. 이때 필요한 경우 입력 커플링을 DC로 전화하여 DC 오프셋 역할을 확인하라. 측정된 결과의 파형을 그려라.
(6) 오실로스코프를 연결하여 파형을 표시한 상태에서 함수발생기를 사각파,
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회로를 구성하여 보았는데 여기서 이 형태가 나타났다. 그림 28-3을 보면 0.7V부근에서 매우 급격하게 기울기가 증가하는 것을 볼 수 있다. 이 점에서 저항이 매우 작은 회로는 다이오드의 특성을 잘 살펴볼 수 있다는 것을 확인하였다.
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1. 실험 과정 및 결과
◎ 사용한 기자재 및 부품 : DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 1개, 브레드 보드, 전선, 2.4kohm 저항 1개, 22kohm 저항 2개 등.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정
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(R1B1) I(R1B2) I(R1C) V(3) V(4)
1.000E+01 8.207E-04 8.151E-04 8.861E-04 1.793E+00 1.936E+00
이론값
모의실험값
측정값
오차(%)
Ib(uA)
Ic(mA)
Vb(V)
Vc(V)
*직류해석(뒷 단자)
.OP
.DC VCC 10V 10V 6
VCC 6 0 10
R2B1 6 9 68K
R2B2 9 0 10K
R2C 6 7 2.4K
R2E 8 0 240
R3E 10 0 1K
Q2 7 9 8 Q2sc1815
Q3 6 7 10 Q2s
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