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실험 목적
차동 증폭기 회로에서 DC전압과 AC 전압을 측정한다
차동 증폭기 회로의 특성을 알아 본다
실험 장비
계측장비
오실로스코프 (oscilloscope)
DMM (Digital Multi Meter)
함수 발생기(Function Generator)
직류전원 공급기(Power Supply)
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회로를 이용하여 생체신호를 증폭시할 수 있다는 것을 알 수 있었다.
Inverting Amplifier에서 180도 위상차가 일어나는 것을 확인할 수 있었다. 그리
고 각각의 저항값을 바꿔줌에 따라 증폭도가 많이 달라지는 것을 알 수 있었다. 이에
따라 우리
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기초회로실험
사전보고서
1. 학번: 9845157
이름: 유 상 은
조: 6 조
2. 제목: RC 및 RL 미적분 회로
3. 목적: (1). RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패터와 인덕터의 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시
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료의 회로를 구성한다. R1 = 33kΩ, R2 = 6.8kΩ, RC = 2.7kΩ, VCC = +12V를 사용한다.
6. 베이스 노드 X와 컬렉터 노드 Y의 전압에 해당하는 VBE, VCE를 측정하여 기록한다. 이미터와 접지 사이에 전류계를 직렬 연결하여 이미터 전류 IE를 측정하여 기록한다.
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류가 크게 영향을 받는 회로의 순서는
실험 ①회로 > 실험 ③회로 > 실험 ②회로
였다.
즉 실험 ①회로인 1개의 저항을 이용하는 BJT 바이어스 회로는 이론과 같이 트랜지스터의 β에 매우 민감한 의존성을 지닌다는 사실이 실험적으로 확인
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DC 모터의 속도가 증가한다고 할 수 있습니다.
그리고 1초 계수기 실험에서는 회로를 구성하고 실험하였더니 High state 출력이 약 1초마다 반복되는 출력을 확인할 수 있었습니다. 다시 말해서, 출력전압의 주기는 약 1초이고 듀티 비는 매우 작
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회로가 주어진 설계 목적을 만족하는지 살펴본다.
(5) 제어 입력에 따른 출력 회전 속도를 10회 이상 측정하고 오차를 계산한다.
[주의 : DC 모터 제어부와 측정부에 별도의 전원을 공급하는 것이 안정적인 동작을 보장함] 1. 실험 목적
2.
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로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
↑그림1
3.1 브리지회로에서 RL에 흐르는 전류는 얼마인가?
mesh1)
mesh2)
mesh3)
cramer's rule를 이용해 구하면
위와 같은 행렬형식으로 식을 구할 수 있다. 이것을 풀면
와 같은 결과
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(왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑
↑RC 적분회로 정현파 사진 (왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑
3.6.1 실험④ (16.4.4 RL 적분회로)
(1) 교류전원 V1 = 50[KHz], 10Vpp의 구형파를 인가한다.
(2) 저항 R1 = 470[Ω], 인덕터 L1 = 10[mH]를 각각 연결한다.
(3) 오실로
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RL과 D2에 흐르는 전류 IL과 ID2를 각각 측정하여 표 3-2에 기록한다.
과정
문제
VA, V
VB
Vc, V
RL, kΩ
Rs,kΩ
IL
ID2
4
RL 변경
25V
24.34V
9.5V
6.98kΩ
10kΩ
X
X
5
RL 개방
25V
24.34V
10.38V
open
10kΩ
X
X
6
RL 단락회로
25V
24.32V
0
0
10kΩ
1.362mA
121.51uA
7
DL 역방향
25V
0.5mV
0.2
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