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험 배경 이론
< 가 산 기 >
가산기 전압 이득 :
※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전)
< 고역통과필터 - HPF >
< 저역통과필터 - LPF >
5. 실험방법
Band-Pass Filter 회로도
< 가산기 >
< HPF >
<LPF >
6. 설계과정
< 전반적인 BPF
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R
C
시정수(이론값)
시정수(측정값)
(a)
1 K
0.1
1 s
1.5 s
(b) 병렬
1 K
0.2
2 s
3 s
(c) 직렬
1 K
0.05
0.5 s
0.6 s
나. RL 회로의 시정수 측정
위의 식에서 는 위의 회로의 시정수(time constant)이며, 일 때 이다.
왼쪽 그림은 v(t)의 파형이다.
입력 신호로 구형파(s
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회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 >
-회로-
-파형-
< Astable operation (비안정 발진 동작)>
-회로-
-파형-
2. 실험 결과 값과 이론 값 비교
< RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 >
D = = = = 0.33
이론 값 : 33%
실험 결과 값 : 100% - 67.31% = 32.69%
< RA = 4.7k , R
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이론값
실험값
이론값
실험값
100Ω
12mA
1.2V
11.5mA
1.11V
100Ω
3mA
0.3V
2.2mA
0.21V
200Ω
9mA
1.8V
8.8mA
2.108V
오차율(%)
1
2
3
4.6
0.75
26.7
30
2.2
17
6. 분석 및 토의
이번 실험은 기초회로 실험이었다. 세 가지의 실험을 진행하였는데 옴의 법칙, 다이오드, kirchhoff
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이론값과 측정값이 근접함을 알 수 있다.
본래의 회로망을 노튼 등가회로로 대체했을 때 부하를 통하여 흐르는 전류 IL은 다음과 같은 식을 통해 구할 수 있다.
IL = IN × (RN / (RN + RL))
따라서 위 회로에서 IL = 15.42 × (543.20 / (543.20 + 1200)) = 4.805039
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이론값을 통해 그려졌으며 계산값과 큰 차이는 없다.
7.결론
이번 실험은 직접적인 회로구성이 없었고, 계산값, 이론값으로만 이루어져서, 큰 어려움없이, 오차없이 진행되었다. 그 전에 사용하던 시뮬레이션 프로그램이 바뀌면서, 다른점을
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회로의 입력 정현파에 대한 출력파형의 변화를 실험을 통하여 관측하고, 이를 이용한 순방향 및 역방향 바이어스된 다이오드의 리미터 및 클램퍼회로를 이해한다.
리미터 회로 및 클램퍼 회로
(2).실험 이론
(A) 리미터란?
리미터란
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[V]
8.201 [V]
9.427 [V]
9.583 [V]
9.746 [V]
① (= 100으로 가정)
②
③
④
⑤
실 험 결 과
<표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표
측 정 량
측 정 값
이 론 값
트랜지스터
트랜지스터
1.932 [V]
2.05 [V]
1.254 [V]
1.35 [V]
2.67 [mA]
2.87 [mA]
5.3 [V]
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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다.
6 ) 문턱전압
이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라.
(Si) = 0.63V
(Ge) = 0.3V
실험결과
1. 역방향
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회로체제는 피드백이나 커뮤니케이션의 흐름이 한방향인 체제이다. 반면에 이중회로체제에서 피드백이나 커뮤니케이션의 흐름은 양방향이다. 교수나 수업체제는 이중회로체제이어야 한다. 교사가 사용하는 이론적 정당화된 교수전략이나
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