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전자공학회, 2011
주현웅, 디바이스간 고속 직렬 인터페이스를 위한 IP 설계, 금오공과대학교, 2009
조용명, 직류고전압 공급기의 교정절차, 한국표준과학연구원, 2002
차현원 외 2명, 직렬 분포형 고주파 증폭기의 설계, 한국산학기술학회, 2009&n
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증폭기는 크지않은 오차가 나타난 것이라고 판단되었다.
4. 실험결과 분석 및 토의
전자회로의 기초가 되는 OPamp의 특성 및 회로해석을 하였는데 여러단으로 구분하여 확인을 하였다. 우선 바이어스 회로를 통하여 Iref를 주어주도록 하는 회
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실험에서 살펴본 것은 차동 증폭기의 가장 단순한 형태이다. 실제로는 이 회로로부터 조금씩 변화를 주어 차동 증폭기의 특성을 향상시켜 사용한다. 위 실험의 결과와 전자회로 강의의 내용을 바탕으로 위 실험의 차동 증폭기를 변형시킨 구
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1. 실험 과정 및 결과
◎ 사용한 기자재 및 부품 : DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 4개, 브레드 보드, 전선, 저항 100ohm 3개 등.
- 입력의 공통 모드 전압을 중심으로 100Hz, 100mVp-p의 정현파 차동 입력
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작게 한 후 증폭기의 신호입력에 연결하고 각단의 출력을 측정한 결과, 이론과 일치하는 증폭된 파형이 출력되었고, 각단의 DC 바이어스 + 사인파 의 형태로 출력되었다. 1. 주제 및 실험 관련사항
2. 전체 회로도
3. 각단 해석
4. 결론
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V_s^2 / 4R_e
이다. 따라서 변환이득은 다음식으로 주어진다.
A_pt = P_l over {V_s^2 /4R_e }
3. 실험기구
직류전원장치, EVM, 트랜지스터(KSC900), 저항
4. 참고서적
전자공학의 기초(이영근 저) 274-281page 1. 목적
2. 이론
3. 실험기구
4. 참고서적
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전자 기초 실험 한올 출판사 1997
이성필 고성태 박상현 한수용 전기 전자 기초 실험 대영사 1997
http://asan3.sch.ac.kr/~bslee/lecture
/기초실험3/chap5/5_3.htm
http://clapton73.hihome.com/hpage/전기공학/트랜지스터/트랜지스터.html 1.트랜지스터의 정의
2.
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실험 1), 2) 3)을 반복하시오. =0.5mA가 되게 VBB를 조절한다. Transient 시뮬레이션 시에는 출력 전압이 포화가 되어 왜곡이 생기지 않도록 입력 신호의 진폭을 낮춘다.
=> =0.5mA가 되는 VBB 값은 약 2.1673V입니다.
=> Transient 해석과 AC 해석을 위한 회
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1. 실험 과정 및 결과
◎ 사용한 기자재 및 부품 : DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 1개, 브레드 보드, 전선, 2.4kohm 저항 1개, 22kohm 저항 2개 등.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정
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실험을 하였다. 이에 따라 A파형은 1V에서의 파형, B파형은 2볼트에서의 파형, C파형은 3V에서의 파형, D파형은 4V에서의 파형으로 1V씩 간격을 두고 측정하였다.
6. 분석 및 고찰
- 이론 설명을 듣고 난 후 첫 실험은 기초전기(연산증폭)실험이 이
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