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회로는 두개의 BJT 트랜지스터를 하나의 IC 패키지 내에 제공한다. 달링턴 회로 β의 실효값(β_D)은 각 트랜지스터 값의 곱과 같다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 3
실험방법 및 유의사항 11
참고문헌 11
(별지) 측정 Dat
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이번 실험에서는 먼저 달링턴 회로를 구성하고 회로의 입/출력 임피던스와 전압이득을 구한다.
캐스코드 회로를 구현하고 Q1 과 Q2의 전압이득, 전체 전압이득을 구한다.
측정된 실험값을 바탕으로 계산된 값과, 시뮬레이션상의 이론 값을 비
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될 수 있다. C1과 C3는 각각 입력과 출력의 결합 커패시터 역할을 하고 C2는 바이패스 커패시터 역할을 하게 된다. 요약문. 1
실험내용 2
실험결과 6
문제점 및 애로사항 10
설계프로젝트 진행사항 10
결론 10
(별지) 측정 Datasheet 11
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실험에 사용할 회로를 삽입하고, 간단한 동작원리에 대하여 설명하고 실험의 전반적인 Procedure를 설명하고 무엇을 측정하여 어떠한 것을 얻고자 하는지를 설명한다. PSPICE 시뮬레이션 결과를 여기에 삽입한다. 여러 개의 회로를 실험했을 경우
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1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
실험 계산값, PSPICE값, 측정값 datasheet 1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
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주어진 조건에 맞춰 자기 바이어스의 저항과 전압의 값을 결정하고 실제 회로를 구성하여 드레인-소스 전압과 드레인 전류의 값을 비교하여 본다. 요약문 1
실험내용 1
실험결과 2
문제점 및 애로사항 4
설계프로젝트 진행사항 4
결론 4
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클램핑 회로가 파형에 어떠한 영향을 주는지 다이오드와 저항, 커패시터 그리고 건전지를 이용한 회로를 만들어 커패시터에 걸리는 전압과 출력 전압의 측정을 통해 확인 요약문 1
실험내용 1
실험결과 5
문제점 및 애로사항 8
설계프로
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1. 실험 장비
① 디지털 멀티미터
② 저항(????? ????? ???? ???)
③ 프로브팁, 악어입 클립
④ 직류 전원 장치
⑤ 연결선
⑥ 브레드보드
2. 실험 내용 및 방법
○ 테브난의 정리
그림 1에서 볼 수 있듯 복잡한 선형회로를 하나의 전압원과
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실험 회로에 맞게 값을 변경해야 한다. R1 = 200, R2 = R3 = 1K, R4 = 300, V1 = 5[V]로 각각 변경한다.
위 사진에서 각 부품값을 더블클릭하면 아래의 사진과 같은 설정창이 나타난다. 설정창에 원하는 값을 입력하면 부품값을 변경 할 수 있다.(R1의 부품
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실험값을 비교하고, [%]오차를 계산하라.
☞ Z의 이론값은 4865[]이고 실험값은 6321[]으로 상당히 다르고 29.93%의 오차가 발생하였다.
(7) [그림 9-13]의 실험 회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라. 교류전원 V1으로는 20[KHz], 20Vpp 정현
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