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교류신호에 직류1V를 첨가) 전압은 +2V ~ 0V 로 스윙하게 됩니다.
물론 이러한 신호는 일반적인 상황에서는 거의 사용을 하지 않고, 어떤 회로나 소자를 테스터하기 위한 신호로 주로 사용한다. 예를 들어 코일의 인덕터를 TEST하는데 인덕터에
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회로를 결선. ()
(2) 부하저항 을 연결하여 부하에 흐르는 전류 을 구하라.(3) 단자 a와 b에 단락용 도선을 연결하고, 단락회로 a-b점 사이에 흐르는 전류를 측정하라.
(4) 단락용 도선과 전원을 제거한 후 총 저항 을 구하라.
(5) 그림 6-6(a)의 회로에
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측정하고 이론치로 이득을 구하고 측정치로 구한 값을 표 8-1에 기록하라.
[표 8-1] 반전증폭기
R₂
전압이득(계산값)
1㏀
-1 V
2㏀
-2 V
3㏀
-3 V
2. 비반전증폭기
(1) 그림 8-6을 참고하여 그림 8-3의 회로도를 실현하라.(R1 = 1㏀, R2 = 1㏀)
(2) 741에 전원을
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측정하여 멀티미터 표시전압이 5V가 되도록 조정하라. 이때, 멀티미터를 직류전압 측정으로 바꾸고 같은 전원의 전압을 측정하라.
(3) 진폭은 그대로 두고 함수 발생기의 주파수를 바꾸어 가면서 멀티미터로 교류 전압을 측정하라.
(4) 주파수
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측정된 를 구하라.
(6) 전류 의 측정값이 각 전원을 단락 시켰을 때의 전류 과 의 합과 같음을 증명하여라.
[2] 가역 정리
(1) 그림 7-5의 회로를 구성한다.
(2) 단자 A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처
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에서 측정된 다음 값들을 표에 기록하라.
③ 직 병렬 회로 실험
(1) 그림과 같은 회로를 결선하라.
(2) 그림 3-3에서 A-B점 간, B-G 점간의 전압을 측정하라.
(3) 그림 3-3에서 A, C, D 점의 전류를 측정하라.
(4) 그림 3-3에서 다음 값들을 표에 기록하고,
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_{ E } )
, 전력이득
A_{ p } `=`A_{ v } A_{ i }
입력 임피던스
Z_{ in` } `=`R_{ 1 } R_{ 2 } Z_{ in(base) }
,
(Z_{ in(base) } `=`h_{ fc } (r_{ e } +r_{ E } ))
출력 임피던스
Z_{ out } `=`R_{ E } left ( r_{ e } + { R_{ in } } over { h_{ fc } } right )
이다.
- pspice simulation
Common-Base Amplifie
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된다. 위상도 다음과 같이 나타났다.
4) 실험4 Slew rate 측정
slew rate 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 슬루율은 다음의 식인 가 나타난 것을 확인할 수 있었다. 이것은 주어진 값인 0.63V/us와 크지않은 오차가 나타난 것이라고 판단되었다.
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회로를 연결한다.
(2) 오실로스코프를 사용하여 의 전압파형을 확인하여 [표 1]에 그린다.
(3) 오실로스코프의 파형의 크기를 측정하여 peak-peak 전압을 [표 2]에 기록한다.
(4) 4개의 다이오드와 저항을 사용하여 [그림 8-3]의 회로를 연결한다.
(5)같
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값과 같아지도록 만든다.
- 이때 오른쪽 전ㄹ계에 의해 측정된 부하
전류을 표14-4의 등가회로 1.2k행에 기록한다. 나머지 두 저항에 대해서도 각각의 과 을 측정하여 표14-4에 기록한다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 실험이론
4. 실험순서
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