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① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다. 회로 구성 일 때, 200Hz 일 때, 400Hz 일 때, 800Hz 일 때, 1600Hz 일 때, 200Hz 일 때, 400Hz 일 때, 800Hz 일 때,
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실험에서는 회로를 구성하고 실험하였더니 High state 출력이 약 1초마다 반복되는 출력을 확인할 수 있었습니다. 다시 말해서, 출력전압의 주기는 약 1초이고 듀티 비는 매우 작은 전압의 파형을 출력하는 것을 확인하였습니다. 저항 의 값을 감
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회로 구성 < 시뮬레이션 결과 > - 예비 실험에서 했던 실험과 같습니다. 7404는 Low에서 High로, High에서 Low로 변함에 따라 중간에 펄스신호의 상태가 변하는 것을 확인 할 수 있었고, 7414는 상태가 변하여도 출력 펄스가 깔끔하게 나오는 것을
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실험에서 사용될 DCT143Z 소자가 시뮬레이션 프로그램 상에 존재하지 않아서 Q2N2222를 대신 사용하였기 때문으로 생각된다. (2) PSpice를 이용하여 <그림 3.6>의 콜피츠 발진기 회로를 구성한다. (a) 출력의 발진주파수를 측정한다. 회로 구성 <
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실험 절차 - PSpice 시뮬레이션 (1) PSpice를 이용하여 AM 수신기의 동작을 확인한다. <그림 4.3> 회로 구성 < 출력파형 > 5. 설계 (1) 규격 (제한조건) 안테나 입력 : AM송신기의 출력신호 이용 발진 주파수 : 500kHz ~ 1600kHz (수신 주파수) 안테나는
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회로로 커패시터에 축적된 에너지가 과 가 교대로 출력되어서 출력단에서 정현파를 얻을 수 있도록 하는 역할을 한다고 할 수 있다. (4) 실험시 어려웠던 점이나 건의할 내용은 무엇인가?- 없음. 실험에 있어 가장 큰 오차값을 보인 것은 출력
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회로 구성에는 몇 번을 확인해 봐도 이상이 없었지만, 이러한 오차가 발생한 이유는 아무래도 브레드 보드의 문제거나, CA3046 소자에 이상이 있어 이러한 값이 나타난 것 같다. 이번 실험에서는 저번 실험과 다르게 예비보고서에서 실행한 시
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실험결과와 그 데이터의 분석 방법을 개략적으로 보이면 <그림 8.3>과 같다. 회로 구성 < Plot vs > - 처음 값이 +5V일 때, 값은 3.5679kΩ이다. - 처음 측정한 값이 약 2배가 될 때의 전압 값은 3.75V이다. - 문턱전압 2V부터 감소하는 파형으로
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실험이었다. 저항을 부하로 사용하는 공통 소스 증폭기도 있지만, 우리는 전류 소스를 부하로 사용한 증폭기에 대한 실험만 임하였다. - 실험 순서 1)은 공통 소스 증폭기 회로를 구성하는 것이었다. 회로를 구성한 후 값을 측정하였는데, 이
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[V] 8.201 [V] 9.427 [V] 9.583 [V] 9.746 [V] ① (= 100으로 가정) ② ③ ④ ⑤ 실 험 결 과 <표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표 측 정 량 측 정 값 이 론 값 트랜지스터 트랜지스터 1.932 [V] 2.05 [V] 1.254 [V] 1.35 [V] 2.67 [mA] 2.87 [mA] 5.3 [V]
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