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전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.05.031. 내부저항이 0인 건전지 내부저항이 0인 건전지는 이론상으로 존재할 수 없기에 0Ω에 가깝게 매우 작지만, 0Ω은 아닐 것이다. 2. DMM을 이용한 전류 측정 1) DMM의 측정 단위를 V로 설정한다. 2) DMM의 빨간 선은 V 단자에, 검은 선은 COM 단자에 연결한다. 3) 10Ω 저항과 PushButton을 직렬로 연결한 후 건전지(6V)에 연결한다. 4) 10Ω 저항에 흐르는 전류를 측정하기 위해 DMM을 병렬로 연결한다. 5) Pushbutton을 눌러 전류가 흐르게 한 후 DMM에 표시된 값을 읽는다. 3. 전력 ...2025.05.03
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전원의 출력저항과 DMM 입력저항 측정회로 설계2025.11.121. 건전지 내부저항 측정 건전지의 내부저항을 측정하기 위해 6V 건전지, 10Ω 저항, Pushbutton을 사용한 회로를 설계한다. DMM으로 건전지 전압을 먼저 측정한 후, 10Ω 저항과 직렬 연결하여 저항 양단의 전압을 측정한다. 전압 분배 법칙을 이용하여 내부저항을 계산하며, Pushbutton은 측정 시간을 단축하여 전력소비를 최소화한다. 2. DC 전원공급기의 출력특성 DC Power Supply의 출력전압과 최대출력전류 설정에 따른 동작을 분석한다. 출력전압 1V, 최대출력전류 10mA로 설정 후 10Ω 저항을 연결하...2025.11.12
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전기회로설계실습 6. 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계2025.01.211. DMM의 기능 및 입력저항 측정 DMM의 기능스위치를 저항측정모드로 맞추고 단자 사이의 저항을 측정한다. DMM의 입력저항은 10MΩ이다. 2. Function Generator의 출력저항 및 출력파형 특성 Function Generator의 출력저항은 50Ω이며, 출력파형은 정현파이다. DMM으로 측정한 실효값은 이다. 3. 오실로스코프의 입력저항 및 측정 방법 오실로스코프의 입력저항은 일반적으로 1MΩ이며, 일부 고가의 오실로스코프에서는 50Ω의 저항을 가진다. 오실로스코프로 Function Generator의 출력파형을 ...2025.01.21
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전자회로실험 과탑 A+ 예비 보고서 (실험 12 소오스 팔로워)2025.01.291. 소오스 팔로워 회로 소오스 팔로워 회로는 입력 신호를 거의 변형 없이 전달하면서 출력 저항을 낮추고 전류를 증폭해 부하를 안정적으로 구동하는 데 사용된다. 이 회로의 주요 특성은 입력과 출력의 관계, 전압 이득, 출력 저항 감소, 전류 이득 등이다. 2. MOSFET 특성 실험에서는 MOSFET의 특성을 이용한 소오스 팔로워 회로를 분석하였다. MOSFET의 문턱 전압, 트랜스컨덕턴스, 출력 저항 등의 특성을 확인하고, 이를 바탕으로 소신호 등가회로를 구성하였다. 3. 입력-출력 전달 특성 입력 전압 변화에 따른 출력 전압의 ...2025.01.29
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중앙대학교 전자회로설계실습 예비9. 피드백 증폭기 (Feedback Amplifier) A+2025.01.271. Series-Shunt 피드백 회로 설계 시뮬레이션을 통해 입력 전압 변화에 따른 출력 전압 변화를 확인하였습니다. 입력 저항과 부하 저항 값을 변경하여 비교 분석한 결과, 회로의 이득이 동일하여 동일한 transfer characteristic curve를 관찰할 수 있었습니다. 또한 입력 전압을 고정하고 전원 전압을 변화시킬 경우, 특정 전압 이상에서는 출력 전압의 변화가 없는 것을 확인하였습니다. 이는 P-type MOSFET의 특성으로 인해 Drain 전압이 Source 전압보다 높을 수 없기 때문입니다. 2. Seri...2025.01.27
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전자회로설계실습 9번 예비보고서2025.01.201. Series-Shunt 피드백 증폭기 설계 전원 전압원을 12V로 고정하고 입력저항 및 부하저항을 1kΩ, 피드백 저항을 계산하여 설정하였다. 입력 전압을 0V에서 +6V까지 변화시키며 부하저항 양단의 출력전압 변화를 관찰하였다. 입력저항을 10kΩ, 부하저항을 100Ω으로 변경하여 동일한 실험을 반복하였다. 두 경우의 transfer characteristic curve를 비교 분석한 결과, 입력저항과 부하저항은 feedback amplifier gain에 영향을 주지 않아 동일한 결과가 나타났다. 또한 전원 전압원을 0V에...2025.01.20
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Op Amp를 이용한 다양한 Amplifier 설계 결과보고서 중앙대학교 전자회로설계및실습2025.04.271. Op Amp 증폭기 설계 Op Amp는 고입력 저항, 저출력 저항, 높은 개방 이득이 특징이며 +입력단자와 -입력단자간 전압차를 증폭시키는 기능을 지닌 증폭기이다. 실험을 통해 Inverting/non-Inverting Amplifier 설계를 수행하고 입출력 전압을 측정하여 이득을 계산하고 이론값과 비교하였다. 또한 입출력 전압이 동일할 때의 주파수를 측정하고 왜곡되기 전 출력파형을 측정하였다. 2. Inverting Amplifier 동작 Inverting Amplifier를 구현하고 입력전압과 출력전압을 측정하였다. 설계...2025.04.27
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OP-Amp 증폭기 설계 및 실험2025.11.171. 비반전 증폭기(Non-Inverting Amplifier) OP-Amp의 비반전 증폭기는 입력 신호와 같은 위상의 출력을 생성하며, 증폭값은 저항의 비에 의해 결정된다. 학번 마지막 번호 5배 증폭을 위해 저항 비를 4로 설정하여 입력 1V에서 출력 5V를 얻었다. 또한 2배 증폭 설계에서는 버퍼를 통해 안정도를 높였으며, LED 1번과 3번이 켜지는 비반전 특성을 확인할 수 있다. 2. 반전 증폭기(Inverting Amplifier) OP-Amp의 반전 증폭기는 입력 신호에 대해 180도 위상차를 가진 출력을 생성한다. 2...2025.11.17
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(22년) 중앙대학교 전자전기공학부 전자회로설계실습 결과보고서 1. Op Amp를 이용한 다양한 Amplifier 설계2025.04.301. Inverting Amplifier 설계 Inverting Amplifier의 설계에서 5의 gain을 얻는 것을 목표로 회로를 설계하였다. Inverting Amplifier의 R2은 경험적 최댓값인 1MΩ으로 설계하였고 R1에 200kΩ을 사용했다. 출력전압은 1Vpp로 gain 5를 만족하였다. Inverting Amplifier의 3dB bandwidth는 149.5kHz, unit gain frequency는 706.83kHz로 측정하였다. 2. Non-Inverting Amplifier 설계 Non-Inverting...2025.04.30
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실험 11. 공통 이미터 접지 증폭기 회로의 특성 실험2025.05.111. 공통 이미터 증폭기 회로 공통 이미터 증폭기 회로의 입력 임피던스, 출력 임피던스, 전류 이득, 전압 이득, 위상반전 특성을 이해할 수 있다. 이미터 접지 증폭기에서 교류전원 쪽에서 바라다본 저항은 이미터 다이오드와 병렬로 연결된 바이어스 저항들이며, 베이스 쪽으로 들여다본 저항은 입력 임피던스로 표시된다. 증폭기의 출력 쪽에서 발생되는 현상을 알아보기 위해 테브닌 회로를 구성하여 테브닌 전압과 테브닌 임피던스를 구할 수 있다. 2. 저항비와 전압비 공통 이미터 증폭기에서 저항비와 전압비가 같은 이유는 옴의 법칙에 의해 이미터...2025.05.11
