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회로 설계의 문제인지 등의 원인 발견을 위해 실제 실험을 진행하며 비교, 검토가 필요하다. 실험방법 <실험 부품 및 장비> 전원 : 독립적으로 가변할 수 있는 직류 정전압원 2대 장비 : 디지털 멀티미터, 0~10mA 직류 밀리 전류계 또는 VOM 저
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  • 등록일 2011.10.02
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디지털 멀티미터 - 제너 다이오드 : 1N5225 - 저항 : 470Ω, 1KΩ 4. 실험 방법 4.1 파형 정형 회로 그림 2. 전압 안정화 회로 (1) 그림 2의 회로를 구성하라. (2) 입출력 그래프를 관찰 한 후 을 측정한다. (3) DC 입력 전압을 0 ~ 10V (1V 간격)로 변화시키면
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디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 4개, FQP17P10(PMOS) 2개, 브레드 보드, 전선, 저항 200kohm 1개 등. 2. 실험 결론 및 분석●고찰 (6) 능동 부하 차동 증폭 회로를 구성하고, 공통 모드 전압 이득을 구한다. 공통 모드 전압 이
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  • 등록일 2021.02.01
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결과값을 비교한 표이다. 이를 살펴보면 이론값과 시뮬레이션 결과가 서로 일치함을 알 수 있다. 이로써 PSpice 프로그램에 의한 시뮬레이션의 유효성을 충분히 확인할 수 있다. 1. 실험 주제 2. 실험 장비 3. 실험을 위한 기초 이론
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실험에 사용된 모든 저항값을 정확히 측정할 수 있어야 하고 전류계의 내부저항이 0이어야하고, 디지털 전류계를 사용하였기 때문에 오차를 줄일 수는 있지만 현실적으로 오차를 완전히 없애기는 힘들다. 회로망 정리의 검증 1. 실험
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디지털 멀티미터 ( 고장수리 이용) BNC probe 3개 저항 ( 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ) 콘덴서 (0.1uF) 4. 실험 내용과 방법 1. 1kΩ의 저항과 0.1uF의 콘덴서로 회로를 구성한다. (그림 1. 참조) 2. 파형발생기를 이용하여 Vs(t)에 구형파 인가 peak - to - peak 5V ,
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멀티미터, 가변 저항기, AC 발생기 가변 저항 : 5kΩ 741C 3개 저항 : 10kΩ 1/2W 2개, 100Ω 2개, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 200kΩ 2개, 1MΩ 1/2W 3개 커패시터 : 1μF, 10μF 2개 기타 : SPST 스위치 4개, 1.5V 건전지 2개 <실험 과정> ① 연산 증폭기의 이득 1. 왼쪽 회로를
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미터, 출력신호 전압의 진폭을 측정한 결과, <표 5>와 같았다. 전압 베이스 전압 이미터 전압 출력 전압 접속 2.7V 2.07V 0.18V 제거 2.7V 2.07V 0.01V - 과 병렬로 100㏀을 연결하여 동작점을 포화영역으로 이동하여 바이어스 전압과 신호증폭을 측
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  • 등록일 2014.09.11
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디지털 멀티미터로 측정한 값에 오차가 발생한다. 아래표를 보면 어는 정도의 오차가 발생하는 것을 알 수 있다. 6. 참고문헌 일반물리학 및 실험(형설출판사) 1. 실험제목 : 옴의 법칙 2. 실험목적 3. 관련이론  1) 옴의 법칙 4. 실
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사용법 (1) 목적 (2) 이론 (3) 테스터의 구동원리 (4) 테스터의 기능 (5) 디지털 멀티미터의 기능 (6) 직류전압 측정법 (7) 교류전압 측정법 (8) 직류전류 측정법 (9) 저랑 측정법 (0) 유의할저 2. 실험 준비 및 문제풀이 (1) 전
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