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전압을 낮은 전압으로 변환하여 계기가 정상적은 동작 범위를 초과하는 전압을 측정할 수 있도록 하는데 사용된다.
테브난의 정리를 적용하여 직류 바이어스 전류를 계산한다.
IB=(VTb 0.7) / (βRE+RTb)
- 두 개의 저항으로 전원 전압 분배
- 동작점
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측정한다.
- 다이오드와 저항, 오실로스코프, 함수발생기를 이용하여 회로를 구성한다.
- 회로에 부분적인 전압, 전류를 측정한다 (전류 측정간 주의 할 것)
- 완성된 회로를 조금씩 변경하여 원하는 회로로 설정한다.
4 Pre-Lab(예비실험): 검토
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전압(PIV)
ⅰ)다이오드 의 PIV를 계산하여라. PIV=2
ⅱ)듀얼 스코프를 사용하여 PIV를 측정하여라.
=>오실로스코프의 세팅을 바꾸어야 하는데, 스코프는 10V~20V/Div의 범위를 사용하고 DC MODE로 한다.
⑧%리플 전압을 계산하여라.
⑨<표 4-2>에 계
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저항양단의 전압을 측정하는 것은 어떤 의미가 있는가?
- Bode 선도에서 세로축은 Gain값으로 을 나타낸다. 따라서 저항
양단 전압에 의해서 세로축을 결정할 수 있다.
▣ 주파수가 높아질수록 gain값은 왜 감소하는가?
- 인덕터란 자체유도에 의
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전압의 크기를 나타내는 값이며 PROBE(오실로스코프의 측정단자)의 값을 고려하여 조절한다. 여기서는 PROBE의 상태를 ×10의 모드에서 사용하므로 .5[V]에 있을 경우 1칸의 전압은 5[V]가 되므로 주의한다.
⑩,⑪ VARIABLE: 수직 편향감도를 연속적으
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모드 전압을 중심으로 100Hz, 100mVp-p의 정현파 차동 입력 신호를 인가하여 2V/V 이상의 전압 이득을 갖는 차동 증폭 회로를 설계하시오.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정값들을 멀티미터를 통해서 측정해보았다.
그 모습은
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모드에서의 IV 곡선을 측정할 예정이다. 두 번째로, 실험에 필요한 장비를 준비한다. 전원 공급장치, 오실로스코프, 다기능 계측기 및 저항기를 활용하여 드레인 전류와 드레인-소스 전압을 측정할 예정이다. 실험 구성은 소스, 드레인, 게이트
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측정 값은 오프셋 전압과 슬루율에서는 오차값을 찾을 수 있었다. 공통모드 제거비(CMRR)값은 데이터시트 값의 안쪽에 들어오기는 하나 아슬아슬하게 들어오는 모습을 보여주었다. 아무런 다른 저항이 없는 멀티심 측정이 ELVIS 측정보다 오차
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모드 전환
▶ 입력과 출력의 선형관계가 아닌 원형의 관계로 나타났다.
▶ 이런 오차의 원인으로 첫째는 위에 dual모드에서 볼 수 있듯이 의 위상차 때문이다. 위상차가 생기면 값에 매칭 되는 값이 두 개가 된다. 그래서 두 전압 값이 일대일매
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모드로 사용이 편리하며 분석적 저장 시 개별적 세팅이 가능하다.
(1) Voltage (2) Current
4) 분석 : 전압, 전류, 전력, 전력량 등 분석
5) 전압 측정 모드 : 측정값 분석 / 파형분석 / 고조파 측정 분석
전압 측정 모드 : METER / WAVE / HARM Mode
AC / DC 전압 R
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