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전자소자가 무엇을 궁극적인 목표로 하는가를 알려 주기 때문이다. 다음 조건을 만족하는 연산증폭기를 이상적인 연산증폭기라고 부른다.
(1) 전압이득 A = 무한대
(2) 대역폭 0 ~ 무한대
(3) 2개의 입력 단자 중 임의의 한 단자와 접지(GND)사
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실험은 무척 오차와 회로구성 및 랩뷰 에서의 다이어그램 작성 등 큰 기술적인 문제와 이론적인 문제가 있었던 실험인 것 같다. 회로 구성은 브레드 보드에서 회로를 구성할 때 +, - 극이 바뀌거나 트랜지스터의 단자에 이미터, 베이스, 콜렉터
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실험결과를 내보니, 생각보다 신빙성 있는 데이터가 나와 굉장히 뿌듯했고 세차운동에 대해서 조금 더 깊이 있게 생각할 수 있었다.
지구, 팽이와 전자의 운동등이 모두 세차운동을 한다는 것도 조사를 통해 알게 되었다. 선운동량의 시간변
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증폭기와 OP Amp를 동작시키는 데 편리하게 이용한다.
실험 방법
직류전원 (2개)
전류원 (2개)
EVM (1개)
저항(470Ω , 가변저항 2.5KΩ)
스위치
오실로스코프
트랜지스터 (KSG 900)
사용 기구
Procedure
1.그림 3의 회로를 연결하고 VBB를 1.5V, Voc를 3V 로 조정
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생긴 도선이나 브레드보드의 내부저항, 전류나 전압을 측정할 때 멀티미터의 내부저항이 실험에서 발생한 오차에 영향을 미쳤을 것이다. 이러한 BJT의 특성곡선을 이용해서 DC, AC 전류 증폭기, 스위치 등등에 응용할 수 있을 것이다. 없음
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증폭기
① (0.1mA일 때 set=0.93279)
② (0.4mA일 때 set=0.72792)
③ (0.6mA일 때 set=0.59004)
④ (0.8mA일 때 set=0.45331)
결 과
이 로 증폭되는 결과를 보는 실험으로써 전류증폭을 확인하는 실험이다. 마찬가지로 ua741칩을 사용했고 가변저항 SET을 맞춰서 원하는
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다음과 같다.
• 입력신호의 시간과 전압의 크기
• 발진 신호의 주파수
• 입력신호에 대한 회로상의 응답변화
• 기능이 저하된 요소가 신호를 왜곡시키는 것 실험제목
실험일자
실험목적
실험장비
이론
장치설명
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DC에 놓는다. 8) 이때 화면상에 5 DIV의 구형파가 나타나는 지를 확인한다. 9) 만일 나타난 구형파가 다음 그림과 같이 찌그러지면 probe에 부착된 트리머를 조정하여 완전한 구형파가 되게 한다. 1.실험제목
2.실험목적
3.실험이론
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실험일정
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
14. 무게측정
5
15. 수율계산
5
16. 결과토의
40
조원전체
8. 실험 목록표(PERT-CPM 작성용)
기호
실험명
소요시간 (분)
선행실험
A
실험 기기 setting
10
B
시약 준비
5
C
p-aminophenol 과 물 3ml를 넣는다.
5
A,B
D
acetic anhydrid
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실험에 필요한 이론
(1) 실험에 사용할 소자들의 Data Sheet
(2) 논리연산게이트
디지털 컴퓨터는 각 부품의 전기, 자기 특성상, 2개의 상태만을 표현하는 방법으로 2진수를 사용한다. 실제로 디지털 컴퓨터는 2가지의 상태를 갖게 하고 0 또는 1로
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