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. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
예비 점검
실험 결과
실험 고찰
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실험을 위한 <그림 2>의 회로를 <표 3>의 저항값을 이용해 구성하였다. 이때 BJT가 활성영역이 있게 하기 위해서 , , 으로 설정한다.
- 직류 바이어tm 전압과 전류를 측정하고, 주파수가 10kHz, 진폭이 20mV의 정현파를 인가하고, 신호의 크기
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회로 실험
4) 중간 탭 변압기를 이용한 전파 정류회로
㉠ 스위치 S1 , S2 : Close , S3 : Open
측정전압
피크-피크 전압(VPP)
직류전압(V)
입력전압(VAC)
9.6
0.034
출력전압(VDC)
1.4
0.267
입력전압
출력전압
- 분석
S3가 Open 상태이므로 이 회로는 다이오드를 1
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회로 이다.
□ 출력 Q 값이 반대로 바뀌는 것을 토글(toggle) 기능이라고 말하기도 한다.
<회로도>CP
T
↓
0
↓
1
<특성표>
3. 참조
① 책이름디지털 회로 실험 / 출판사-진영사 / 저자-박건작외 3명
② 책이름디지털 전자회로 / 출판사-신화
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회로가 평형이 될 때의 미지의 인덕턴스값은 이론과 일치하며 임을 알 수 있다.
3. 실험 기기 및 부품
- 디지털 멀티미터
- 함수발생기
- 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실험 키트
- 가변저항 : 100Ω 2개
- 저항 : 20Ω, 5Ω(또는 4.7Ω
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보다 발전된 형태로 만들어 주며, 다양한 분야에서의 응용 가능성을 열린다. 1. 서론
2. ALU의 기본 원리
3. n-bit 계산기 설계 과정
4. PSPICE 시뮬레이션 결과
5. 실험 결과 분석
6. 설계의 한계 및 개선 방안
7. 결론
8. 향후 연구 방향
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논리 AND 게이트 실험 시 VO를 어디를 찍어 측정해야 하는지 정확하게 파악하여야 한다.
⇒ 브리지 회로에서 대칭적인 구조로 연결되어 있는 값은 이론상으로 같은 값이 나와야 하는데 약간의 오차가 있었다. 이는 같은 소자를 사용하더라도
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디지털 멀티미터로 측정한 값에 오차가 발생한다. 아래표를 보면 어는 정도의 오차가 발생하는 것을 알 수 있다.
6. 참고문헌
일반물리학 및 실험(형설출판사) 1. 실험제목 : 옴의 법칙
2. 실험목적
3. 관련이론
1) 옴의 법칙
4. 실
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디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 4개, FQP17P10(PMOS) 2개, 브레드 보드, 전선, 저항 200kohm 1개 등.
2. 실험 결론 및 분석●고찰
(6) 능동 부하 차동 증폭 회로를 구성하고, 공통 모드 전압 이득을 구한다. 공통 모드 전압 이
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디지털 전자회로/ / 신화전산기획 / p4-1 ~4-15
최신 디지털 전자회로/ 양태진 / 동일출판사 / p181~197
반도체회로/ / 성안당 / p228~249 , p256~271 1)실험제목
2)목적
3)이론
* 트랜지스터의 구분
* FET의 구분
* BJT와 FET의 비교로 보는 특징 및 장
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