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작아지면 상승 구간의 기울기가 완만해 지는 것을 관찰 할 수 있다.
4. 결과 및 토의 1. 목적
2. 관련 이론
(1) 고주파 증폭기
(2) 차단 주파수
(3) 증폭 작용
(4) Miller Effect
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과1 (C1 = 0.1uF)
2) 결과1 (C1 = 0.01uF)
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바이패스 회로의 주파수 응답을 나타내었다. 저주파에서 출력 전압은 최대가 되나 주파수가 증가함에 따라 출력 전압은 0에 접근한다. 이 때 차단 주파수는 출력 전압이 최대 값의 70.7%가 되는 지점의 주파수이다.
그림 6-2의 CE 증폭기는 입력
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고주파 차단대역의 증가를 가져올 수 있게 되는 것이다. 이제 고주파 차단대역이 증가할 것이라는 기대를 가지고 시뮬레이션해 본 결과, fH = 640Hz 로서 약간의 고주파 차단대역 증가가 이루어 졌으나 원하는 기대치인 50MHz에는 턱없이 부족한
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차단용 차폐실(RF Shield Room) 내의 촬영실로 들어오고 나가는 모 든 케이블(Cable)도 고주파 신호를 차단하는 고주파 신호 감쇄기를 거치게 된다.
5.2 항온항습기
▶ 컴퓨터(Computer)실의 온도와 습도는 항상 일정하게 유지되어야 하므로 항온항습
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고주파 신호 를 차단하는 고주파 신호 감쇄기를 거치게 된다.
3.5.2. 항온항습기
▶ Computer실의 온도와 습도는 항상 일정하게 유지되어야 하므로 항온항습용 Aircon이 필요하다. 일반적으로 온도는 22℃±2℃정도, 습도는 50%~60% 정 도로 유지한다.
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차단기
VCM
Voice Coil Motor
VCR
Vacuum relay
진공계전기
VCS
Vacuum Switch
진공 스위치
VCO
Voltage Controlled Oscillator
전압제어 발진기
VDE
Verband Deutscher Elektrtechniker
독일전기학회
VDT
Visual Display Terminal
영상 표시 단말장치
VEF
Vacuum Electric Furnace
진공 전기로
VF Con
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고주파 차단효과가 증가되고 입력신호의주파수가 증가할 때 XL이 증가하여 VRL을 감소시킬 뿐만 아니라 XC가 감소하여 고주파 신호 대부분이 캐패시터로 흐르게 되어 출력 임피던스를 더욱 감소시켜 VRL을 감소시킨다.
3. 참고문헌
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고주파 전력의 측정
5-1. CM형 전력계의 원리
5-2.. CM형 전력계를 사용할 때 유의할 점
6. 전송 라인(Transmission Lines)
6-1. 전송 라인의 역할
6-2. 동축선(Coaxial Line)
7. 고주파 측정기의 입력 임피던스(Input Impedance)
8. 신호원 그리고 부하(Genertor, and Load)
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저주파 응답을 제어하는 요인을 설명하였다. 그리고 증폭기의 중역 전압이득, 입력 RC회로, 이미터 바이패스회로, 출력 RC 회로의 임계주파수를 구하였다.
실험단계별 회로도 및 파형
주파수 : 50 kHZ
출력전압 : 3.5 [V] ( 0.5 × 7.1 = 3.55 [V] ) 출력
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저주파 AC성분들 또한 차단되거나 크게 감쇄됩니다. 저주파 차단 주파수는 원래 신호 값의 71%를 나타내는 주파수입니다. 저주파 차단은 일차적으로 입력 커플링 커패시터 값 에 좌우되며 일반적인 값은 10Hz입니다.
-바이패스(BY-PASS) : 전자회로
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