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periment 2 : 기본 연산 증폭기 회로의 주파수 응답
이론상 회로 구성도
함수발생기
Waveform(파형) : Sine wave
Peak Amplitude(최대 진폭) : 0.1 [V]
Frequency(주파수) : 1 [kHz]
DC Offset(직류 옵셋) : 0.0 [V]
직적 실험한 회로 구성도
10k 과 10k
100k 과 10k
7. 분석
Experime
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적당히 두고 실험을 해야한다. 또한 함수발생기와 멀티미터의 조작방법을 숙지하고 전류나 전압에 변화를 줄때에는 큰 쪽에서 작은 쪽으로 한번, 작은 쪽에서 큰 쪽으로 한번 하여 이를 통합함으로서 실험의 오차를 줄일 수 있겠다.
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코프 1대
b. 교류전압계(멀티미터) 1대
c. 교류전류계(멀티미터) 1대
d. 함수발생기 1대
e. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
f. 인덕터 10mH 1개
4. 실험 방법
(1) [시정수 측정] 그림 3과 같은 회로를 꾸미고 스위치를 전원쪽으로 연결하여 충분한 시간이 흐
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1. 목적
Limiting회로와 Clampling회로를 설계하고 구현, 측정, 평가한다.
2. 준비물
Analog Lab Unit(ALU) 1개
함수발생기 1개
직류전원(power supply) 1개
Oscilloscope(OSC) 1개
Diode : 1N914 또는 KDS160 1개
저항 : 100kΩ 10% 1개, 5kΩ 10% 1개
Capacitor : 1uF 1개
3.
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피커 사이를 약간 떨어뜨린다. 그리고 피스톤을 제거하여 양쪽이 열린 관이 되게 하여 실험을 한다.
② 1kHz의 스위치를 누르고 진폭스위치를 돌려 함수발생기의 주파수 단위를 작게 하고 출력 주파수를 n=3인 공명진동수가 되게 맞추고 이 주
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실험 31. 발진기 회로
(1) 목적
다양한 발진기 회로에서 파형을 측정한다.
(2) 실험장비
① 계측장비: 오실로스코프, DMM, 함수발생기, 직류전원공급기
② 부품:
◇ 저항: 10kΩ (3개), 51kΩ (1개), 100kΩ (1개), 220kΩ (1개), 500kΩ pot (1개)
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용해야한다는 것이었습니다. 이른 아침이 사람 수가 가장 적고 실험실 밖에서 떠들거나 발소리가 가장 적게 들리는 때이기 때문입니다. 그리고 예상치 못했던 한 오차의 원인은 오실로스코프와 함수발생기에서 발생되는 열을 제거하기위해
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험을 위해 미리 계산해본 이론값에서 이러한 오차범위를 고려하지 않고 이론값을 구했기 때문에, 실제 실험값과 이론값 사이에 오차가 발생했다고 생각한다.
b. 오실로스코프의 한계
- 우리가 사용한 함수발생기는 아날로그 방식이었기 때문
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정류 회로
(1) 그림 24.9와 같이 브리지형 전파 정류 회로를 구성한다. 단, 부하 저항은 1[㏀]으로 한다.
(2) 함수발생기(또는 교류 전압 조정기)를 조정하여 교류 입력 전압 6[V], 주파수는 500[㎐]가 되도록 한다.
(3) 오실로스코프의 프로브를 교류
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35. 병렬 RL 및
RC회로의 임피던스
실험 목적
※ 병렬 RL회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
※ 병렬 RC회로의 임피던스를 실험적으로 확인한다.
장비 및 부품
-장비
DMM
함수발생기
-부품
저항 2kΩ 1
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