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2.06 [V] 출력신호 진폭 : 6.40 [V]
|그림 19-11| 삼각파 입력에 대한 미분기 출력 파형
입력신호 진폭 : 1.97 [V] 출력신호 진폭 : 10.7 [V]
|그림 19-12| 사인파 입력에 대한 적분기 출력 파형
입력신호 진폭 : 2 [V] 출력신호 진폭 : 15.7 [V]
|그림 19-13| 구형파
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회로의 트랜지스터에서 β가 증가한다면 VB는?
(a) 감소한다. (b) 증가한다.
(c) 근본적으로는 그대로 유지된다.
⇒ VB=Vcc×R2/(R1+R2)에서 VB값은 전혀 β의 영향을 안 받는 것을 알 수 있다 그러므로 트랜지스터의 β의 감소나 증가로 인해서 VB값은 영
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맞게 설계한다.
단, I : 직류 부하전류
f : 리플주파수
C : 커패시턴스
참고문헌
대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사
일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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회로
R
위와 같은 R-C 직렬회로에서
이므로 입력임피던스는
여기서
이므로 전류는 전압보다 위상이 만큼 앞선다.
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 1. 실험일자
2. 실험제목
3. 실험목적
4.
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Plot 하라.
▲ Vo 의 P 에대한 관계식
▲ P=0 일 때, Vo=0 이기위한 가변저항 R2의 저항값
▲ P=0 일 때, Vo 의 P 에대한 관계식
참고문헌
전자용어대사전 : 기다리 출판사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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회로도 기호
실험에서 그리는 회로도
1) 반전증폭기
2) 멀티바이브레이터
3) BPF(Band-Pass-Filter) 회로
4) 차동증폭기회로
5) MULTIPLY (승산기,곱셈기) 회로
실험 시약 및 기구
Circuit Maker(전자 회로)
실험방법
New, Open, Save, Print ; 새문서, 불러오기, 저
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다.
▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다.
5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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z
= 16.85kHz
▶ 대역폭
B = 1.49kHz
오차
▶ 공진주파수
: 6.40 %
▶ 반력주파수
: 62.97 %
: 105.55 %
▶ 대역폭
B : 6.40 %
▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다.
5.2 실험에 사용된
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E } )
, 전력이득
A_{ p } `=`A_{ v } A_{ i }
입력 임피던스
Z_{ in` } `=`R_{ 1 } R_{ 2 } Z_{ in(base) }
,
(Z_{ in(base) } `=`h_{ fc } (r_{ e } +r_{ E } ))
출력 임피던스
Z_{ out } `=`R_{ E } left ( r_{ e } + { R_{ in } } over { h_{ fc } } right )
이다.
- pspice simulation
Common-Base Amplifier
C
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