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0.140V/5.58V 0.0251
전압변동률(VR) = (무부하전압-전부하전압) / 전부하전압
A-G : 전압변동률(VR) = (10.88V-6.68V)/6.68V 0.6287
P-G : 전압변동률(VR) = (10.68V-5.58V)/5.58V 0.912
4. 참고문헌
전기 전자 통신공학도를 위한 기초회로실험ㅣ강경인 외ㅣ문은당
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회로에서 Equqation을 세우면
전압 는 과 사이의 과 에 의한 전압 분배 형태이다. 따라서 전압 형태로 방정식을 세우면
Gain 방정식 을 구하기 위해 을 치환하면
여기서 가 매우 크면(이상적 연산 증폭기는 무한대) 다음과
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다.
② Ohm's law
옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로이다.
Low-Pass Filter와 정반대이기 때문에 자주 쓰일 것 같지만, 실제론 매우 제한된 용도로 사용되어진다. 주어진 차단 Frequency보다 높은 주파수 대역은 Pass시키고, 이보다 낮은 주파수 부분은 감소시키는 역할을 수행한다.
위의 회
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회로를 구성하는 부분에서 실수가 있었던 것 같다.
그리고 실험 (2) 에서 위상차가 음수가 나와야 하는데 양수가 나왔다.
이 부분이 오차에 많은 영향을 미친 것으로 파악된다.
3. 실험 후 느낀 점
이론으로만 임피던스와 위상차에 대해 배
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-이미터 바이어스 회로
실험의 첫번째 회로인 이미터 바이어스 구조는 단일 또는 이중 전원공급장치를 사용하여 구성될 수 있다. 두 구조 모두 실험 9의 고정 바이어스보다 향상된 안정도를 제공한다. 특히 이미터 저항에 트랜지스터의 β를
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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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확인.
마지막으로 다중 증폭단을 갖는 직류 결합 시스템의 바이어스 전압과 전류를 측정하는 것이 이번 실험의 목적임. 요약문 1
실험내용 1
실험결과 7
문제점 및 애로사항 12
설계프로젝트 진행사항 13
결론 13
(별지) 측정 Datasheet 13
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4.1 Karnaugh Map활용
측정문제
이론값 및 측정값 datasheet 4.1 Karnaugh Map활용
측정문제
이론값 및 측정값 datasheet
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