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発振器で検索した結果:25件
実験方法 2.1.反転増幅回路 発振器の出力電圧波形を正弦波200MHz,2Vp-p(peak-to-peak)に設定し発振器の出力波形を確認した。 ... 演算増幅回路実験装置を用いて、510Ωと5.1kΩの抵...
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目的 本実験では,CR発振器,LC発振器の波形観測と特性の測定を行う.また,水晶発振器の発振特性や周波数安定性を測定する. ... CR発振回路 帰還回路を容量と抵抗だけで構
< 1.帰還発振器 > 1.1 目的 帰還形のLC発振器およびRC発振器の諸特性を理解するとともに、帰還発振の概念を理解する。 ... 1.2 実験結果 1.2.1
空胴共振器に組み込んだ形式のガン発振器を図1に示す。これは可変短絡版を移動させて発振周波数を変え、スタブの調整によって負荷との整合をとり、最大出力を得るようにしたものである。 ... 2、原理 2,1 マイクロ波の発生 ガン発振...
FM変調回路の定周波発振器から1kHz、0.2Vの正弦波信号を出力したときのFM復調回路に見られる波形を見た。結果にも示したように同じ正弦波形がみられたが、位相のずれが合った。
ピーククリッパー、ベースクリッパーについてはそれぞれ入力された波形の上部、下部を直流安定化電源の電圧によって切り取る大きさが変えられ、発振器の電圧Vmax =E1のときに全波形が出力され漸次電圧を小さくしていくと...
2.1.3 二人一組になり発振器二台を共用する。それぞれの発振器にプローブを接続する(指導書p20:図21)。 2.1.4 オシロスコープと発振器の電源スイッチをONにする。 .
目的 本実験では,周波数変調方式について,その代表的な変調方式として電圧制御発振器による方式,代表的な復調方式としてレシオ検波方式を取り上げ,それらの動作を調べる.また,自動周波数制御機構(AFC)について...
行った実験項目を簡単に挙げると、 オシロスコープの操作 関数発振器の操作 反転増幅器の設計・製作 製作した増幅器を図1に示す。 ... このとき、関数発振器の波形を正弦波・片振幅を1V・周波数を1000Hzに設定...
【表4.2.1.0】発振器(FG-163) の設定 FREQUENCY ダイヤル 0.1[Hz] FREQ MULT 1[KHz] FUNCTION 正弦波 MODE CONT OFFSET OFF ... そして、発振器...
電子電圧計のRANGEを1.0Vに設定して出力が316mV(-10dBV)ちょうどとなるように発振器の出力を微調整する. ... 4.1 無帰還時周波数特性(1) 電子電圧計のRANGEを3Vに設定しトランジスタ増幅器の出力端子に接続し...
6) と :発振器の非アース側をボードのOSC右側端子へ接続する。 7)2)と同様にして、動作点を設定する。 ... <測定手順> 1) と :発振器の非アース側をボードのOSC左側端子につなぐ。 2)動作点を設...
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