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함수발생기의 전원이 off 되어 있는가를 확인한 후, 교류 전원으로 파형발생기를 사용하여 Bread Board에 저항과 Capacitor Inductor로, 그림 5 처럼 직류 R-L-C 회로를 구성한다.
(2) 함수발생기의 출력전압을 0V로 해둔다.
(3) 전원을 on하고, 출력 전압은 0
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함수발생기를 에 연결하고 정현파 1kHz, 60m를 인가한다.
● 과 의 파형을 측정한다.
<그림 5 입/출력 파형 측정>
● 전압이득을 구한다.
5. 결론
▶ 고정 bias회로를 설계하여 트랜지스터 각부의 전압을 측정하고 함수 발생기를 이용하여 정
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함수발생기
저항 : 1k 1개, 3.3k 1개
인덕터 : 100mH
5. 실험순서 (Pspice 구현)
제목 : 실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
1. 실험 목적
1) 직렬 RC회로의 임피던스가 임을 실험적으로 확인한다.
2) 임피던스, 저항, 용량성 리액턴스, 위상각의 관계를 관찰
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함수발생기 )
(2). 저항( 3.3K, 1개씩 )
(3). 인덕터 ( 100mH 1개 )
(4). 캐패시터 ( 0.01uF 1개 )
4. 실험과정 Pspice로 구현
과정A
1)주파수를 10K로 설정
2)주파수를 5K로 설정
과정B
1)주파수를 10K로 설정
2)주파수를 5K로 설정
실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭
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함수 발생기 1대
c. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
d. 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
4. 실험 진행
(1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스코프에 나타난 출력파형을 그리고
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함수발생기의 사용법을 조금 더 자세히 알 수 있었다. DC전압과 AC전압을 이론적으로 배울 때는 직접 눈으로 확인 할 수 없었는데 오실로스코우프를 통해서 DC전압을 확인하니 파형이 일자로 계속 일정하게 나오는 것을 알 수 있었고, AC전압은
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함수발생기)와 DMM의 구성과 극성을 다시 확인하시오.
NMOS와 마찬가지 방법으로 =5[V] 전압에서부터 실험을 개시한다. 그 후 전압을 증가(예를 들어 -4.5[V])시키면서 저항 값이 2배로 증가하는 전압을 기록한다.
실험 노트에 저항 를 값의 함수로
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직선상태로 되어서 어떻게 해야 할지를 모르겠는 것이다. 그때 교수님이 오셔서 오른쪽 함수발생기를 만지시더니 파형의 모양이 나타났다. 이것은 분명히 우리가 예비보고서를 쓸 때, 제대로 알고 쓴 게 아니라 그냥 눈으로만 보고 옮겨 적었
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L } over { R } )
를 계산한다.
c. R-C 회로
⑴ 교류전원으로 함수발생기(전원이 꺼진 상태)를 사용하여 Bread Board에 저항과 콘덴서를 그림 4와 같이 연결하여 직렬 R-C 회로를 구성한다.
⑵ 함수발생기의 진폭 조절단자를 왼쪽 끝까지 돌려 출력 전압
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oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다.
② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다.
③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다.
④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때 f의
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