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컬렉터-이미터전압에 다 걸리는 것을 알 수 있다. 1. 실험목적 2. 배선(회로)도 3. 실험에 사용한 소요부품 및 장비 4. 데이터표 < 데이터-컬렉터귀환 바이어스 > Data값에 대한 분석(결론) Discussion 실험 12장에 대한 복습문제
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0V이다. 그리고 게이트-소스간 음전압의 크기는 1.265V인 반면 VGS(off)는 2.1V로 게이트-소스간 음전압의 크기가 VGS(off)에 비해서 작다. 2. 그림 21-1의 자기바이어스 회로에서 IDSS=10mA이고 gm0=5000㎲이면, 소스전류는 대략 얼마인가? (a) 1mA(b) 2mA(c) 5mA(d
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실험을 하는데 어려움이 생기고, 또 다른 점으로는 처음으로 회로에 전압을 인가할 경우 Short상태인 캐패시터(이론상)에 아주 큰 초기전류가 흐르게 되고, 그것을 Surge Current라고 하는데, 이것이 캐패시터가 충전될 동안 계속 흐르게 됨으로 다
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실험에서 제너 다이의오의 변곡점이 6.2V임을 알 수있었고, 답은 그러므로 약6V의 값이 맞다고 할 수 있겠다. 2. 다이오드 특성곡선의 어느 부분에서 제너다이오드는 개방회로와 같이 되는가? (a) 다이오드 전압이 제너전압보다 작을 때 (b) 다이
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되는 것이다. 트랜지스터 접합을 시험하는 법 1. 실험목적 2. 배선(회로)도 3. 실험에 사용한 소요부품 및 장비 4. 실험과정 5. 데이터표 Data값에 대한 분석(결론) Discussion 실험 8장에 대한 복습문제
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1. 실험목적  • OP Amp를 이용하여 버퍼(Buffer)에 대해서 이해한다.  • OP Amp를 이용하여 Active 저역, 고역통과필터를 설계한다.  • 저역통과필터(LPF), 고역통과필터(HPF)를 이용하여 대역통과 필터(LPF+HPF)를 설계하고 이를 이해한
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회로의 소신호 증폭도 측정 4. 입력 Vin에 연결된 전원 공급기를 제거하고, 신호 발생기를 연결한다. 신호 발생기는 100Hz에서 최소 AC 전압의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조절한다. 이때의 DC 전압은 0V가 되도록 설정한다. 5. 신호 발생
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회로의 소신호 증폭도 측정 10. 입력 Vin에 연결된 신호 발생기를 1kHz에서 1V의 DC 전압을 가지면서 500mVpp의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조정한다. 전원 전압 VCC는 12V로 고정하여 사용한다. 11. 과정 10에서 측정된 값을 이용하여 소신호
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션한 결과는 다음과 같다. 인가전압이 0.8V 정도가 되면 급격하게 증가하기 시작하던 실제 실험에서의 전류와 달리, 이론상의 시뮬레이션에는 0.8V까지는 증가폭이 그리 크지 않았다. 그러나 대체적인 다이오드의 동작 성향은 일치함을 알 수
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신호영역에서는 쓰이질 못한다고 결론을 내릴 수 있다. 2MHz이상의 신호영역에서는 다른 소자가 쓰여야 할 것이다. 1.실험 결과 (1) 실험 1 - 저주파 응답 계산 (2) 실험 2 - 저주파 응답 측정 (3)고주파 응답 계산 2. 실험 결과 및 검토
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