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24-2와 같이 회로를 구성한후, 전원은 5Vp-p로 하고 공진 주파수에서부터 앞뒤로 21khz 범위로 주파수를 조정해가며 저항에 걸리는 전압을 측정하고 표24-2에 기록한다. 1. 목적
2. 이론
3. 실험과정
A. 공진주파수 확인
B. 주파수 응답곡선
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실험에 대한 예상 결과와 이를 활용한 응용 방법에 대해 선행 연구를 통해 참고 자료를 찾는 것이 중요하다. 이러한 준비 단계들이 철저히 이행될 때, 실험이 보다 원활하게 진행될 수 있으며, MOSFET의 전류 측정을 통해 전자 회로에 대한 깊은
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실험과 회로 설계를 보다 안전하고 효과적으로 수행할 수 있다.
나. 오차 발생 원인 및 최소화 방안
MOSFET 기술과 CMOS 인버터 실험에서 발생하는 오차는 여러 가지 요인으로 인해 발생한다. 첫째, 소자의 특성 변동이 있다. MOSFET의 전기적 특성
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대수의 응용 가능성을 더욱 넓히고, 전자 공학의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대한다. 1. 개요
2. 부울 대수의 기초 이론
3. Pspice 환경 설정
4. 실험 진행 방법
5. 실험 결과 분석
6. 결과의 의미
7. 결론
8. 향후 연구 방향
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실험이었다. 시스템 동역학을 통해 매우 익숙해 있는 증폭기 회로도라 그런지 낯설게 느껴지지는 않았고, 이론을 통해 배운 내용을 실험을 통해서 검증해 볼 수 있어서 뜻 깊은 실험 이었다. 1. 실험목적
2. 실험이론
- Inverting amplifier (반
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회로에서 입력 X에 0.1x[cos(2πft)][V]를 function generator를
사용하여 가하고 f를 10 k Hz에서 10 M Hz까지 변화시키며 출력 Y를 구하라.
① [그림6-6] 의 실험결과
② [그림6-7] 의 실험결과
측정:
[그림6-6]에서는, 1.22V의 값인 0.87V 가 될 때까지 주파수를 증
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와이어 속이 미세하게 끊어져 있을 수도 있고, 또는 납땜하는 과정에서 미세하게 전류가 통하지 않게 납땜을 했을 가능성 또한 배제할 수 없다고 생각한다. 1. 실험목표
2. 관련이론
3. 데이터시트
4. 실험
5. 실험결과
6. 오차 및 분석
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미분기를 사용하지 않으며 미분방정식은 적분방정식으로 변환하여 구현한다. 따라서 10-17과 같은 미분기의 사용은 적절하지 않다. 1) 반전증폭기 실험
2) 비반전 증폭기 실험
3) 적분기 실험
4) 손실 적분기 실험
5) 미분기 실험
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실험 방법
1) 그림 5.1과 같이 회로를 결선하고 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 주파수를 100Hz부터 1MHz까지 변화시켜가면서 커패시터 양단의 전압 을 오실로스코프로 측정하시오. 또한, 주파수 변화에 따른 의 변화
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실험이니만큼 조교님들께서 사전에 주의를 주셨으면 실험이 더 수월하게 진행되지 않았을까 하는 생각도 들었다.
Common source 증폭기의 설계실습은 잘 되었다고 생각한다. 설계한 회로대로 브레드 보드에 연결한 결과, 오실로스코프를 통한
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