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1. 실험목적
• 레귤레이터 소자의 사용법을 익히고, 그를 응용한 회로를 꾸며본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 레귤레이터 회로( 12V -> 5V -> 3.3V , LM7805 & LM317)
≪ 사 진 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 림
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실험. Timer LM555실험 : 비안정 바이브레이터
1.Orcad 결과
< RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 2.35k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 >
-회로-
-파형-
< Astable operation (비안정 발진 동작)>
-회로-
-파형-
2.
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부하 실험에서의 경향성과 동일하나 그 진폭이 훨씬 커졌다. 블리더 저항기가 추가되었을 때 회로의 전압 변동률이 좋아진다는 이론에 부합하는 결과이다. 또한 회로에 커패시터가 1개 추가되었기 때문에 전압의 첨두치가 훨씬 작아졌다.
④
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실험과정 9를 반복한다.
③ 바이어스된 2중 다이오드 리미터
11. 교재의 회로를 구성한다.
12~14. S1, S2를 지시에 따라 개방 혹은 단락시키며 출력 파형을 측정하고 기록한다.
15~16. VAA를 지시에 따라 증가 혹은 감소시키며 출력 파형을 측정한다.
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회로를 공통-이미터(common-emitter) 또는 접지된 이미터 증폭기라고 부른다.
트랜지스터 증폭기 회로의 해석은 직류(또는 바이어스)해석과 교류 해석으로 나눌 수 있다. 직류 해석은 활성 모드에서 동작하고 있는 트랜지스터의 단자들에 흐르는
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1.목적
능동 부하를 가진 bjt 차동 증폭기의 전압 이득과 출력 저항을 실험을 통해 구한다.
2.예비지식
회로에서, 트랜지스터 Q1과 Q2가 차동쌍을 형성하며, 이들 트랜지스터는 정전류 IEE로 바이어스 된다. 부하 회로는 전류 미러 형태로
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작게 한 후 증폭기의 신호입력에 연결하고 각단의 출력을 측정한 결과, 이론과 일치하는 증폭된 파형이 출력되었고, 각단의 DC 바이어스 + 사인파 의 형태로 출력되었다. 1. 주제 및 실험 관련사항
2. 전체 회로도
3. 각단 해석
4. 결론
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실험과 마찬가지로 예상했던 결과와는 약간 차이가 있었음을 알 수 있다. MOSFET의 특성상 열에 약해서인지 예상했던 결과에서 약간 벗어난 측정 결과를 얻은 것 같다.
2.3 소스 접지 증폭기
2.3.1 실험 회로도
PSPICE 회로도
브레드 보드 구성
2.3.2
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실험은 직접적인 회로구성이 없었고, 계산값, 이론값으로만 이루어져서, 큰 어려움없이, 오차없이 진행되었다. 그 전에 사용하던 시뮬레이션 프로그램이 바뀌면서, 다른점을 접하게 되었으며, 약간은 달라진 방법이었지만, 사용함에 있어서
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실험의 목적은 우리가 사용한 741연산증폭기를 이용하여 반전증폭기와 비반전증폭기의 회로의 동작특성 및 배경원리에 대해 알아보는 것이었다. DATA분석에 앞서 반전증폭기와 비반전증폭기의 대해 간단하게 살펴보기로 하겠다. 반전증폭기
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