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회로를 구성하여 출력전압을 측정하고 기록하라.
5. 2 위의 회로에 3.3kΩ의 부하를 연결하고 부하에 걸리는 전압을 측정하여 기록하라.
5. 3 실험계획 3. 3의 회로를 구성하여 부하호서 3kΩ 저항을 연결하여 부하에 걸리는 전압을 측정하여 기록
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전압보다 크며 Q가 증가하면 전압이득도 증가한다.
회로의 Q는 직렬공진회로의 주파수 응답을 구할 때도 중요하다. 주파수응답 특성은 진폭이 일정하고 공진주파수와 공진주파수 좌우측의 주파수를 갖는 전압을 인가하여 결정한다. L과 C에
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회로 소자
V _circle : V _circle을 회로에 연결 하고 외부에 _Circle(5V)과 _Circle(-5V) 인가
: db와 voltage 간의 Marker(그래프 및 전압값 출력)
V1 : 회로에 걸어주는 전압
R1 : / 10KΩ
R6 : / 10kΩ (부하저항)
R3 : 감생저항(130Ω) 0.0005Ω
※ 참고 : R3의 변화가 이득과
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부하 저항이 100[]으로 주어졌을 때 대역폭 BW을 37.7[rad/s]로 하기 위한 L과 C의 값을 구하라.
고 찰
이번 실험은 저역, 고역, 대역, 대역저지필터의 구성회로로써 이용된 RL, RC, RLC 직렬, RLC 병렬회로들을
직접구현해보며 저항에 걸리는 전압값의
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회로를 이용하여 =0.1 인 series-Shunt negative feedback amplifier 를 설계하고 PSpice를 사용하여 아래 사항을 검증하고 문제 1의 설계사양과 비교 분석하시오.
3. 문제 1에서 개발된 등가회로를 변형하여 Pole frequencies - 1e6, 1e7, 1e8 rad/sec를 갖는 전압 증폭
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음과 같다.
(3) 변압기를 포함한 반파정류회로
변압기의 2차 전압이 정의 반주기(가 +)일 때 다이오드 은 순방향 바이어스가 되며, 따라서 전압원에 대하여 매우 낮은 저항값을 나타내므로 2차 전압의 대부분이 부하저항 양단에 나타난다. 순
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부하의 연결은 증폭기 이득에 거의 영향을 주지 않는다. 따라서 컬렉터 직류저항 RC보다 작은 부하저항 RL이 결합되는 경우, 전압이득이 감소하게 됨을 알 수 있다.
3. 공식
베이스 - 콜렉터 전압이득
(1)
(2) (정상적인 회로)
(3) (무부하시)
(4) (
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회로도
※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5
4-1. PSpice 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3 회로 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전류 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전압 시뮬레이
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부하는 진상 역률을 가지며 () RL 부하는 지상 역률을 가진다.() 예를 들어 임피던스가 인 부하는 0.707의 진상 역률이며 인 부하는 의 지상 역률이다.
2. 실험 결과
<표 6.1> RC 직렬 회로에서 임피던스 측정
계산값
측정값
저항전압
[V]
저항전
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갖는 LM318과 같이 보상되지 않은 OP-amp를 사용 하는 것이 가장 좋다. 그림의 회로는 비반전 비교기이므로 그 출력전압은 입력과 동일한 극성 이 된다. 그림과 같이 입력을 역으로 취하면 반전 비교기가 된다.
비교기의 응용으로 비반전 입력이
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