資料:14件
		
			
			
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					adder_circuit_1
				 
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(adder circuit) 21 1 25  1 1 1.1 問題 次の回路の入出力の関係を求めよ。 Fig.1加算回路1 1.2 解法 まず、Fig.1の回路方程式を立てるため、各経路における電流を 変数 I13; I23(suffixが各経				
 
				
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					BPF_1
				 
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BPF(Band Pass Filter) 21 1 26  1 問題 次の回路の伝達関数を求めよ。 2 解法 まず、Fig.1の回路方程式を立てるため、各経路における電流を 変数 I12 I23 I25 I24 I54(suffixが各経路をあらわし				
 
				
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					BPF_2
				 
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BPF(Band Pass Filter) 21 1 26  1 問題 次の回路の伝達関数を求めよ。 Amp1,2は理想アンプとする(バーチャルショートが成り立つ)。 2 解法 まず、Fig.1の回路方程式を立てるため、各経路における電流を 変数				
 
				
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					BPF_3
				 
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BPF(Band Pass Filter) 21 1 26  1 問題 次の回路の伝達関数を求めよ。 図 1: バイカット型 BPF 2 解法 まず、図1の回路方程式を立てるため、各 Amp に分けて導出す ることを考える。 Amp.3について				
 
				
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					comparator_circuit_1
				 
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(comparator circuit) 21 2 10  1 1 1.1 問題 1 次に示す入出力間の関係をもったコンパレータ回路を作成せよ。 Fig.1入出力動作 1.2 解法 1 Fig.1の入出力間の関係を考えると、立上がりと立下りの入力				
 
				
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					constant_current_circuit_1
				 
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-1- 21 2 9  1  1.1  次の 3 つの定電流回路を説明せよ。 1.2  基本的には、オペアンプに負帰還が掛かっているため、バーチャ ル・ショートが成り立つ。このことを利用して定電流を流す回路 を作成している。 1.2.1 定電				
 
				
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					full-wave_circuit_1
				 
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(Full-Wave Circuit) 21 1 26  1  1.1 問題 次の回路の入出力の関係を求めよ。また、オフセット電圧が Amp.1に加わっている場合の動作を確認せよ。 Fig.1全波整流回路 1.2 入出力関係 (オフセット電圧なし				
 
				
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					differential_amplifier_1
				 
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Operational Ampli er -2- differential amplifier 21 6 7  1 -1- 1.1 問題 次の回路の入出力の関係を求めよ。   図 1: 差動増幅器 1 1.2 解法 こ の 回 路 の 入 出 力				
 
				
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					inverting_amplifier_1
				 
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Operational Ampli er -1- inverting ampli er 21 1 26  1 -1- 1.1 問題 次の回路の入出力の関係を求めよ。 1.2 解法 まず、オペアンプの基本的な動作より Vout = Av(V+ V				
 
				
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					op-amp_3
				 
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Operational Ampli er -3- 21 5 30  1  1.1 問題 次の回路の入出力の関係を求めよ。   図 1: 増幅器 1.2 解法 この回路の入出力関係を求めるに当たり、電流をI12;I23;I24(I45) のよう				
 
				
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					RC_filter_1
				 
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RC  1  21 6 9  1 RC -1- 1.1 問題 次の RC フィルターの動作を説明せよ。 Fig.1 RC lter 1.2 解法 各経路について、回路方程式を立てると I12 = I23 + I24 (1) Vin 1I12				
 
				
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					reference_voltage_circuit_1
				 
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-1- LM4041  21 2 9  1 -1- 1.1 問題 次の LM4041 を利用した定電圧源回路を完成させよ。 Fig.1 LM4041を用いた基準電圧回路 1.2 解法 LM4041 は、高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧で				
 
				
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