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(1) Peak Amplitude : 500.0 mV, Frequency : 100.0 kHz
(2) DC Offset : -500.0 mV, Peak Amplitude : 300.0 mV, Frequency : 1.000 kHz
4. 실험 결과
가. 회로 1
나. 회로 2
1) 회로 2-1
2) 회로 2-2
다. 회로 3
라. 회로 4
마. 회로 5 1. 실험목적
2. 실험기구
3. 실험 방법
4. 실험 결과
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실험절차2에서는 R4값을 바꾸어 회로의 안정성을 판단하였다. R4가 10kΩ일 때에는 발산하는 형태의 그래프가 출력되었는데 이는 시뮬레이션 결과와도 일치한다. 반면에 R4가 100kΩ이 되면 회로는 한번의 peak을 발생시킨 후에 안정적은 DC전압을
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회로를 전압 플로어(voltage follower)로 동작시키게 한다.
또한 주파수가 증가하여도 이득이 계속 1을 유지하다가 차단 주파수에 도달함과 함께 전압이득을 3dB 떨어뜨리고, 차단 주파수보다 주파수가 증가할수록 이득을 감소시킨다. 이때 이득의
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실험에서는 Oscilloscope에서 나타나는 파동 형상의 변화를 확인하고, 이를 통해 각 변수들이 파동의 형상을 어떻게 변화시키는지 알 수 있었다.
3. Bode Analyzer
Bode Analyzer을 이용한 실험에서는 인덕터, 캐퍼시터 그리고 저항으로 구성된 RLC회로를
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실험내용(회로구성 및 실험결과)
1) Design : Curver Tracer
① 회로구성
② 실험결과
2) Design : Curver Tracer
① 회로구성
② 실험결과
3) Design : Stability Circuit
① 회로구성
② 실험결과
4) Design : P1dB Level for LO Level
① 회로구성
② 실험결과
5) Design : Trap Circ
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점차적으로 증가시켜서 증폭기의 Gain값을 올려줌으로서 출력파형의 크기를 키웠을 때, 왜곡이 사라지는 지를 확인해 보아야 한다. 1. 목적
2. 실험 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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회로를 꾸민다.
2> DC Power supply을 이용하여 전원을 공급한다.(5V)
3> 4개의 버튼을 하나씩 눌려 Led의 불빛을 확인한다.
4> 4개의 버튼 중 두개 씩 눌려 Led의 불빛을 확인한다.
⑥ 실험 결과
- 회로도 -
- SW 안 눌렀을 때의 결과 -
- SW 2개를 동
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회로에서 중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석하는 방법을 이해 시킨다.
-실험이론
*중첩의 원리(Principle of superposition)
① 중첩의 원리 : 2개 이상의 기전력을 포함한 회로망 중의 어떤 점의 전위 또는 전류는 각 기전력이 각각 단독으로 존재한
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DC), 전압계 (DC, AC), 1:1 트랜스포머, 가청주파수발진기, 오실로스코프, DMM 공통 베이스 증폭기
<미리생각해보는 실험목적>
<공통 베이스 증폭 회로를 보자>
<이론 공부>
<실험에 필요한 기구들>
<궁금한 점>
공통 컬렉터 증폭기
<미리생
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DC Sweep 값
다시 조정하여 시뮬레이션 해보면 제일 처음 그래프는 위의 그림과 같이 나오게 된다.
여기서 이제 Scaling 창에서 수치를 조절 하여 그림 3-25와 같은 그래프를 만들 수 있을 것이다. 위의 그림에서 x축 V값은 일치하므로 x축 수치는 그
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