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일련의 과정을 통해 MOSFET 기반 다단 증폭기의 원리를 직관적으로 체험할 수 있는 기회를 가졌다. 1. 실험의 목표
2. 이론적 배경
1) 다단 증폭기의 개념
2) 공통 소스 및 공통 드레인 증폭기의 조합
3. 예비 실험 절차
4. 실제 실험 진행
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예비보고서에서 기술한 커패시터가 실제로 실험실에는 없어서 구비 하고 있는 커패시터를 이용하여 구했습니다.)
⑧ 위식을 토대로 실제로 회로를 구성하여 파형을 나타낸 것이 그림(14)와 그림(15) 그리고 그림(16)이다.
그림(14) 25초주기를 가
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회로내에서 전위의 기준을 잡는 역할을 한다고 생각한다. 접지를 잡아주기 위해서는 DC 전압의 가운데 부분의 GND를 이용하여 회로에서 접지로 표현되는 부분과 함께 전선을 연결해 주면 된다. 이번 세 번째 의용전자실험은 의용전자2에서 제
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실험에 비해 새로운 개념이 많이 등장했다. GBP나 slew-rate들도 알게 되었다. 아직 의용전자2는 진도를 나가지 못해 이론적으로 아는 점이 없어 시뮬레이션 분석이 힘들었다. 이번 실험9의 실험절차를 통해서 더 깊게 이해할 수 있을거라 생각한
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전자 시스템에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있을 것이다. 전자기기를 다루는 모든 분야의 전문가들은 멀티미터와 오실로스코프의 특성과 활용법을 숙지함으로써, 변화하는 기술 환경에 유연하게 대응할 수 있어야 한다. 1. 실험 주제
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실험도 흥미로운 결과를 얻을 수 있다. 이 같은 실험 분석을 통해 OP-AMP의 이해도를 높이고, 실제 전자 공학에서의 활용 능력을 향상시킬 수 있다. OP-AMP의 다양한 응용은 전자 회로 설계의 핵심 요소로, 앞으로의 기술 발전에도 큰 영향을 미칠
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발생기의 출력이 -2V ~ 2V, 10㎑ 정현파이고 출력에 10㏀ 저항이 아래 그림과 같이 직렬로 연결되어 있다. 51Ω에 -2V ~2V, 10㎑ 정현파가 걸리도록 점선 안에 들어갈 회로를 Op-Amp를 이용하여 설계하고 PSPICE로 simulation한 결과를 제출하라.
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파형을 표시하며 스크린의 X-Y 좌표로써 X축에 시간, Y축에 전압을 각각 대응 비추고, 이 비추는 강도를 휘도라 하고 Z축으로 대응시킨다.
오실로스코프는 시간, 전압, 휘도의 3가지 요소를 조합하여 파형을 나타낸다.
4.실습내용
이 실험에서
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실험이었다. 그냥 그 크기 비교만을 하는 것이 아니라 큰 신호를 출력시켜 줄 수 있는 회로는 기본적인 Comparator의 입력을 간단히 feedback 시키는 것 만으로 가능했던 사실이 매우 흥미로웠다. 이제 점점 의용전자2시간의 진도와 차이가 많이 나
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실험에 사용한 각 저항들의 경우 본래 이론치보다 1~5% 정도 차이가 났는데, 이 때 발생하는 오차들은 직접 멀티미터로 저항값을 측정하여 최소화 할 수 있었다.
또한 회로를 만드는 과정에서 도선이나, 빵 판 내부의 저항과 캐패시턴스, 인덕
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