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전자 소자를 리미터라고 합니다. 실험 5
DIODE Limiter And Clamper
Diode limiter
Limiter Circuits
직렬 다이오드 리미터
직렬 다이오드 리미터 그래프
직렬 다이오드 리미터 (부의 리미터)
병렬 다이오드 리미터
병렬 다이오드 리미터 그래프
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트랜지스터
특 징
- 신호 증폭용, Switch 이용목적
- 3개의 반도체 영역으로 구성
- emitter, base, collector 라고 불림 E,B,C표기 트랜지스터
특 징
BJT의 작동
바이어싱
기 호
회로 구성
특성 곡선
특 성
전류들의 관계
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실험은 차동증폭기에서 공통모드로 두 입력이 들어갔을때 입출력파형의 관계를 알아보는 실험이다. 기준파형 v1을 50mV 로 인가하고 각단의 파형을 측정했다. vc1은 입력과 위상이 반대인 31mV의 파형이 측정되었다. 이 파형은 입력파형보다도
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교류적인 이득은 보상을 시킬 수 있습니다.
BJT와 JFET의 비교
3. JFET 공통 소스 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
시뮬레이션 결과 ) 1. 목적
2. 이론
3. JFET 공통 소스 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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전압 신호의 주기를 알려면 수평감도 와 수평칸수를 곱하여주거나 고등학교 때 배웠던 공식인 주기는 진동수 분의 1이라는 공식을 사용하여도 됩니다. 0. 실험 목적
실험 이론
실험 내용 및 결과
토의 및 고찰
질의 응답
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회로를 두 번에 걸처 해석해야하므로 복잡하고 어렵다. 하지만 밀러정리를 이용하여 회로를 그림 6-(b)의 등가회로로 바꾸어 주면
입력커패시턴트는
Cin(miller) = C(1-A)
출력 커패시턴스는
Cout(miller)=C
{ A-1} over {A }
이다.
(a) (b) 즉 ,밀러의정리는
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동작점이란 특성 곡선상에서 고정된 점이므로 이점을 가리켜 정지점(Q-point)라고 한다. 바이어스 및 동작점
베이스 바이어스 회로
이미터 바이어스 회로
전압 분배기 회로
컬렉터 궤환 바이어스 회로
Current Mirror 회로의 동작
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해져서 3V가 되고 =4일때도
마찬가지로 5V가 보여진다.
이로써 DC 전압을 걸어줌에 따라 설계자가 원하는 출력파형의 SHIFT 형태를 자유로이 나타낼수 있다.
◎결론
처을 실험에서 오실로스코프 측정을 AC로 하여 깍여진 출력파형을 얻을수가 없
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실험
7.4.1 오실로스코프 작동
(1) 오실로스코프의 점검 출력(PROBE COMP)을 채널 1에 연결하여 파형이 나타나게 하라.
(2) 파형을 핸드폰 등으로 촬영하라.
(3) 첨두치, 주파수, 주기를 측정하여 [표 7-1]에 기록하라.
(4) 오실로스코프의 채널 1과 파형
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형발생기)에 연결하여 5Vpp, 2KHz의 삼각파가 표시되도록 하고, 채널 2는 PROBE COMP에 연결해서 [그림 7-8]처럼 MEASURE 설정을 조정하여 사진과 같은 결과를 얻을 수 있었다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 오실로스코프와 파형발생기(함수발생기)의 조작
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