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파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 4개, 저항, 커패시터, 브레드 보드, 도선 등. 1. 실험 개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론 (실험 이론)
4. 실험 절자 및 Pspice Simulation 결과
5. 고찰
6. 참고문헌
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함수 발생기를 사용하여 원하는 주파수의 신호를 생성하고, 이를 공통 소스 증폭기에 입력한다. 증폭된 출력 신호를 오실로스코프로 관찰하여 증폭 비율과 주파수 응답을 측정한다. 실험 중에는 출력 신호의 왜곡을 확인하기 위해 다양한 주
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함수 발생기를 이용하여 2kHz Clock(5Vp-p, DC offset=2.5V)을 인가하고 Clock 입력과 Low Digit의 Q3 출력, Low Digit의 Q3출력과 High Digit의 Q0 의 출력을 비교 관찰하라.(오실로스코프로 두개의 파형을 비교하면서 그릴 것)
(3) 그림 7과 같은 회로를 구성하고 SW1
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함수 발생기를 오실로스코프를 사용하여 1KHz, 8V_p-V_p 정현파 전압으로 설정하라.
Rmeas = 2.167kΩ
그림 4-3의 정현파 입력(e)이 그림 4-4에 그려졌다. 선택 수직감도와 수평감도를 결정하라. 수평축이 0V임을 주목하라.
2) 반파정류회로(Half-wave rect
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때문에 급한 마음에 실험을 하느라 회로사진을 찍지 못한 점이 가장 큰 아쉬움으로 남는 실험이었고, 계속해서 오실로스코프와 함수 발생기를 사용하는 데 있어, 이제는 어느 정도 숙달된 것 같은 느낌이 들었다. 1. 실험 결과
2. 고찰
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함수 발생기
오실로스코프
디지털 멀티 미터
저항 4.7kΩ (4개), 5.6kΩ (2개), 6.8kΩ, 22kΩ, 27kΩ
커패시터 : 100μF (전해, 2개)
바이폴라 트랜지스터 : 2SC1815 (1개)
4. 실험 방법
4.1 베이스 접지 증폭기
1) 실험 회로 8-1의 회로를 구성하라.
2) 동작점을
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함수 발생기 : 1대
(2) 오실로스코프 : 1대
(3) 디지털 멀티미터 : 1대
(4) 정류형 다이오드(1N914) : 4개, 캐패시터(100uF) :2개, 저항 : 100Ω 1개, 2kΩ 1개
3. 실험 결과
단 계
저 항
전 압
(VP)
부 하 전 류
(mA)
맥 동 률(%)
2
capacitor(100uF)
6.02
3
100Ω
3.4
34mA
38%
4
2
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함수 발생기
오실로스코프
디지털 멀티 미터
MOSFET : 2N7000TA (1개)
저항 10Ω, 1.8kΩ, 2.2kΩ, 3.3kΩ, 4.7kΩ 등 다수
커패시터 : 1μF (전해, 1개), 2.2μF (전해, 1개), 330μF (전해, 2개)
4. 실험 방법
4.1 게이트-소스 전압에 대한 드레인 전류의 변화
1) 실험
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구한 합성 파형과 방법 (8)에서 계산한 fmod가 일치하는가?
(예, 아니오) 일치하지 않는 경우, 상대 오차는? (%)
3. 결과 및 토의
4-8 파동의 중첩 (Oscilloscope) 실험 목적
관련 이론
실험 도구
실험 방법
실험 결과 및 토의
그래프
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함수를 구해보면 아래와 같다.
실험준비물
(2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(3) 오실로스코프
(4) 브레드보드(WISH 206) 1개
SN7400
SN7404
SN7408
SN7420
LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope
실험
(1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표로부
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