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회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=0V)
simulation 결과 Vo=5v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=5V, VI2=0V)
simulation 결과 Vo≒0v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=0V, VI2=5V)
simulation 결과 Vo≒0v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=5V)
simulation 결과 Vo≒0v
4장 실험결과
1) BJT
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실험회로를 구성한다.
3. PB 전원 켠다..
4. ELVIS Instrument Launcher를 켜고 DMM을 실행한다.
5. DMM에서 측정할 종류를 선택하고 실행한다.
6. 주파수분주기와 오실로스코프를 연결한다.
7. 오실로스코프를 선택하고 회로를 설계하여 측정한다.
8. 실험
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설계실험 - 실험 장비 사용법 및 RLC회로 분석
1. 실험장비 종류 및 사용법
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
2-2. 임피던스와 페이저
2-3. RL회로 분석
2-4. RC회로 분석
2-5. RLC회로 분석
3-1. 실험에 필요한 장비
3-2. 실험에
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급격히 변해도 항복전압은 거의 일정하게 되는데 이 부분이 제너 다이오드 동작의 핵심부분입니다.
^
이 그래프는 제너 다이오드의 전압 전류 특성곡선입니다. 정전압 회로
1.1 기본회로
1.2 동작원리
1.3 설계
1.4 실험
1.5 시뮬레이션
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회로 정격값과 실제 회로 측정값의 오차는, 저항기의 오차에서 기인한다.
그러나 대체적으로 측정값이 이론값에 근접하므로, 이론적인 기댓값과 근사한 전류 분할 회로의 설계가 이루어졌음을 알 수 있다. ① Part A(전압분할 회로)에 대한
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회로 시뮬레이션(C=0.05μF)
< 4. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
설계1. C 측정회로 설계를 통하여 기존 전자회로 실험을 통해 배우고 익힌 회로에 대한 이해와 응용을 설계를 통하여 알아보았다.
지난 실험5. 능동 필터 회로에서 다룬 저역
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FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- 전자회로실험 교재, 아주대학교, 2011. < 1. 전 략 >
< 2. 이 론 >
< 3. 예비 설계 및 설계 결과 예상 (시뮬레이션) >
< 4. 참 고 문 헌 >
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실험회로 1-1 : NPN BJT 공통 이미터 증폭기 회로
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
이론(계산)값
시뮬레이션 값
31
31.086
4.75V
4.742
5mA
5.068
■ 모의실험회로 1-2 : NPN BJT 공통 이미터 증폭기 회로
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
이론(계산)값
시뮬레이
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실험회로 6 : 다이오드 특성
- 실험 결과 그래프 및 표 :
* -150 < V1 < 5V 일 때
* -5 < V1 < 5V 일 때
■ 실험회로 6 : 다이오드 전파 정류 회로
- 실험 결과 그래프 및 표 :
3 검토 및 느낀점
이번 실험은 직접 회로를 설계하여 한 것이 아니라
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실험회로를 구성한다.
3. PB 전원 켠다..
4. ELVIS Instrument Launcher를 켜고 DMM을 실행한다.
5. DMM에서 측정할 종류를 선택하고 실행한다.
6. 주파수분주기와 오실로스코프를 연결한다.
7. 오실로스코프를 선택하고 회로를 설계하여 측정한다.
8. 실험
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