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실험을 할 때는 가변저항과 브레드보드의 완전한 연결과 잘 동작하는 소자를 갖는 것이 중요했고, 실제 기판 납땜을 할 때는 포토 인터럽트가 앞뒤 방향을 갖고 있다는 것과 모터의 제어부와 측정부에 5V 전원을 따로 줘야하는 것을 주의해야
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회로를 AM신호에 동조시켜 신호 증폭 - ③ 다이오드로 검파 - ④ 이어폰으로 청취 (이어폰이 LPF 역할)
실험 주의사항. 책 읽고 읽어주세요~
1번-코일을 제작할 때 실험실 뒤에 있는 정밀측정기로 142μH를 맞추면 됩니다.(멀티미터x)
3번-
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회로, 또는 방법이 틀렸다면 왜 틀렸다고 생각하는가? 무엇을 배웠고 무엇을 느꼈는가?
설계실습이 비교적 잘 된 편이라고 생각한다. 모든 실험에 있어서 결과값의 오차가 저항의 허용오차 범위 내외였으며 예상값과 결과값이 거의 비슷하였
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4~12장까지의 실험
(1) Figure 3.5의 Y2 논리식, 회로도, 사진, 진리표.
논리식 = B\' ∙ ( A⊕ C ) + ( ( A ⊕ C ) ⊕ D ) ∙ B
2. Figure 3.5의 Y2의 little m notation.
F = ∑m(2,3,5,6,8,9,12,15)
3. Karnaugh map과 minimize논리식
4. Minimize된 회로
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통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 출력 전압의 포화 전압은 4.9V 즉 이다.
< 3. 참 고 문 헌 >
- 아주대학교 기초전기실험 교재. < 1. Data Sheet >
< 2. 설계 검증 (시뮬레이션) >
< 3. 참 고 문 헌 >
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400pF
저항 : 1kΩ 1.2kΩ, 7.5kΩ, 10kΩ
연산증폭기
4.실험방법
1. 가산기의 이득은 -1로 반전된 형태로 회로를 구현한다.
2. 2차 저역통과 필터의 이득은 2로 비반전된 형태로 회로를 구현한다.
차단 주파수가 60Hz가 되도록 설계한다.
3. 2차 저역통
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및 고찰 >
실험 8. Output Stage 회로를 통하여 BJT와 다이오드를 이용해 Class-A Output Stage를 설계해보고, 입력파형에 따른 출력파형의 변화에 대하여 실험을 통하여 알아보았다.
Class-A Output Stage에서는 일정 전압 아래에서는 출력전압은 입력전압
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Vm / Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의
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따라서, 이론상의 내용과 실험적 오차가 발생함.
소감
Capacitor와 저항이 직렬로 연결된 회로에서 시간별로 감소하는 전압을 측정하는 실험.
기기사용에 익숙하지 않아 실험이 조금 어려웠음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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실험 24장에 대한 복습문제
1. 그림 24-1의 회로에 대한 중간대역 데시벨 이득은 대략 얼마인가?
(a) 9.5 dB (b) 19.5 dB
(c) 23.6 dB (d) 27.4 dB
⇒ (Av)=(RC||RL)/(r\'e+RE1)=(3.9kΩ||2.7kΩ)/(18.176Ω+150Ω)=9.531이고 이것을 데시벨 단위로 환산하면, Av(dB)=20×log9.531=19.583(d
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