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회로의 주기는 감소하는 부분인 T1과 증가하는 구간인 T2로 구분되고 이것을 더하게 되면 총 주기가 된다. = 2RC, = 2RC, T = + = 4RC=2.64ms가 되고 이것의 역수인 378Hz가 주파수가 되는 것을 알 수 있다.
삼각파 및 구형파 발생기 회로
삼각파 및 구형
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생각해 볼 수 있다. 예비보고서의 시뮬레이션에서는 원하는 구형파가 제대로 나오지 않았기 때문에 이와는 비교하기가 어렵다고 판단된다. 여기서도 위와 마찬가지로 OP앰프가 이상적인 동작을 하는 것으로 시뮬레이션에서 인식을 하기
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일 때 520Hz [C5(도)]>
<R=8.6 일 때 580Hz [D5(레)]>
<R=7.8 일 때 640Hz [E5(미)]>
<R=7.2 일 때 690Hz [F5(파)]>
<R=6.3 일 때 780Hz [G5(솔)]>
<R=5.6 일 때 870Hz [A5(라)]> 1. 목적
2. 이론
3. 예비 과제
4. PSpice 시뮬레이션
5. 설계
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예비 레포트 5장.hwp
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습
-예비레포트-
5. 신호발생기
1. 실습목적
Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인한다.
2. 설계실습 계획서
5-3-1신호발생기 설계
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회로를 꾸미고 한번은 커패시터에 오실로스코프 프로브를 연결시키고 한번은 저항기에 오실로스코프 프로브를 연결시켜서 적분기와 미분기 파형을 얻어 내었다. 입력단에는 함수 발생기를 이용하여 삼각파, 사각파를 입력하여 각각의 파형
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