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2. 실험준비물 :
함수발생기 1개 (혹은 2개) : 동시에 2개의 함수 발생 필요
Oscilloscope 1개
DC Power Supply 1개 (동시에 2개의 전압 출력 필요)
N-channel enhancement MOSFET : 2N700 TO-92 (Fairchild) 4개
DMM : 1개
저항 : 가변저항 1MΩ 2개, 100kΩ 2개, 10 kΩ 2개
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하게 된다. 아래 그림의 op-amp 슈미트 트리거는 입력 레벨과 출력 레벨이 반대인 인버팅 동작을 한다. 따라서 입력과 출력의 관계는 그림 2.7(b)와 같다.
3. 사용 계기 및 부품
DC power supply, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수발생기
op-amp: LM741 1
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함수 발생기
오실로스코프
멀티미터
진동수(Hz)
Vm
Vac
TIME/DIV
한주기의 수평 칸수
진동수(Hz)
진동수(Hz)
Vac
100
1.0
0.707
5
2
100
97.3
0.66
2.0
1.414
5
2
100
97.2
1.38
200
1.0
0.707
5
1
200
198.5
0.69
2.0
1.414
5
1
200
198.5
1.37
500
1.0
0.707
1
2
500
484.2
0.68
2.0
1.414
1
2
500
484.2
1.
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오실로스코프의 CH-1 INPUT(X) 입력 프로브에 함수 발생기 CH-1의 출력선을 연 결하고 오실로스코프의 CH-2 INPUT(Y) 입력 프로브에 함수 발생기 CH-2의 출력 선을 연결한다.
(3) 진동수 조정 버튼과 위상 조정 버튼을 사용하여 CH-1과 CH-2의 출력 파형이
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오실로스코프와 함수발생기에 대한 이해가 완벽하지 못해 실험 초반부터 어려움을 겪었다. 하지만 오실로스코프에서 채널 1,2로 나누어 입력과 출력의 파형을 확인하고 우리가 원하던 값을 눈으로 확인하고부터는 자신감이 생겼다. 반전증폭
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오실로스코프
함수발생기
전원공급장치
저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ
인덕터 : 2 mH
커패시터 : 0.01μF
4.실험 방법
1) 그림 6.1과 같이 직렬 공진회로를 구성하시오(, , ).
2) 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘
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함수발생기와 오실로스코프로 입, 출력 파형을 측정하시오.
2) 반파정류 회로 측정 전압 범위:
- 함수발생기: 주파수 1kHz, 첨두간전압 Vpp = 5V
3) 반파정류 회로 측정 결과 파형을 출력하시오
4) 반파정류 회로 측정 결과 데이터를 log 해서 얻은
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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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오실로스코프
함수발생기
전원공급장치
저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ
인덕터 : 2 mH
커패시터 : 0.01μF
4.실험 방법
1) 그림 6.1과 같이 직렬 공진회로를 구성하시오(, , ).
2) 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘
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오실로스코프와 함수발생기를 회로에 연결을 한다. 연결을 할 때 함수발생기와 오실로스코프의 입출력선의 검정색 클립은 모두 직접 연결이 되도록 해야 한다.
인가 기전력을 5V로 유지하고 주파수를 100Hz부터 500Hz까지 100Hz 간격으로 바꾸면
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