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0.1ms이다. < 4. 참 고 문 헌 > - FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008. - FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010. < 1. 목 적 > < 2. 이 론 > < 3. 실험 과정 및 실험 결과 예상 (시뮬레이션) > < 4. 참 고 문 헌 >
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차단주파수 이상의 주파수에선 이득이 -6dB/octave로 감소하는데 실험에서는 실험과정상 오차를 감안하면 감소하는 이론값과 크게 다르지 않았다. (4) 그림 5-6의 회로에서 차단 주파수보다 큰 주파수의 값들에서 전압이득은 얼마나 빨리 감소하
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실험 결과, 입력 전압을 증가시켜주면 출력전압도 같이 증가 하다가 출력 전압이 약 12.54V이상은 증가하지 않는 것을 확인 할 수 있었다. < 3. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 > 실험 6. 선형 레귤레이터 회로를 통하여 linear regulator의 종류인
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이러한 문제를 해결하기 위해 출력을 반전시켜 X가 LOW 논리 레벨로 LED를 켜도록 사용된다. 그림 8-5의 회로는 실험순서 3에서 나온 표현식을 구현한다. 하지만 출력은 전류를 공급하기보다는 수요하도록 반전되어 있다. 5. 그림 8-5의 회로는 단
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브레드보드에 구현한 “전자주사위”의 회로이다. 실제로 구현해 본 결과 회로는 1번 만에 이상 없이 작동되었다. 따라서 기존의 계획을 수정하지 않기로 하였다. 5. 결 과 PCB 범용기판(단면) 100mm x 200mm를 이용하여 회로를 구성하였다. 첫 번째
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3.1 MOSFET의 특성 3.1.1. (a) 센서 (무부하 출력: 정현파, 40mVpp, 5 kHz, 10 kΩ 부하: 20 mVpp)의 출력을 증폭하여 10 kΩ 부하에 1.5Vpp 이상의 전압이 걸리도록 아래 회로와 같은 Common source amplifier를 설계하라. 인터넷에서 2N7000의 data sheet를 찾아서 계획
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: 1개 저항 : 가변저항 1MΩ 2개, 100kΩ 2개, 10 kΩ 2개 3. 설계실습 계획서 3.1 Current-Steeing 회로 설계 3.1.1 V_DD=V_CC=10V일 때, 출력 전압 ( I )가 1mA가 되도록 <그림 10.1>과 같은 전류원을 설계하라. 이 때 MOSFET M_1, M_2로는 2N7000을 사용한다. 
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결과보고서 (1) 그림 5.5의 회로의 capacitor가 t=0일 때 charging을 시작한다고 하자. 그러면, 0 < t < 사이에 그림 회로는 다음의 미분방정식으로 표현할 수 있다. 이 때, 를 이용하여 임을 보이시오. (즉, 식 (5.2)가 성립함을 보이시오). - RC회로의
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3.1 Current Source(전류원) 설계 3.1.1 <그림 9.1>과 같은 회로를 이용하여 약 10mA의 전류 (I_O)를 출력하는 전류원을 설계하고자 한다. 단, power supply로는 V_CC=V_DD=10V, V_SS=0V를 사용하며 MOSFET M_2,M_3로는 2N7000 (PSpice 심볼 : 2N7000/FAI)을 사용한다. 
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회로를 이용하여 AM복조기를 설계, 제작, 측정하여 가변 커패시터(바리콘)와 안테나, 그리고 audio power amplifier를 사용하여 광석 라디오를 제작하고 방송을 청취하여 그 동작을 확인한다. 2. 실험준비물 Oscilloscope (OSC) : 1대 Function Generator 1대
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