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실험기기 및 부품 (1) BJT CA3046(1개) (2) 저항 100(1개), 1k(1개), 100k(1개) (3) 직류 전원공급기 1대 (4) 오실로스코프 1대 4. 예비실험 (1) <그림 2.6>과 같이 회로를 구성해서 PSPICE 시뮬레이션을 수행하여 log()and log() vs (Gummel plot), -log(), - 그래프를 구
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회로에 대해서 예비실험 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 해석
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이득은 약 0.9664가 나왔습니다. 이 값들은 CC버퍼 증폭기의 전압이득인 2.5688보다 작은 값들로, CC버퍼 증폭기가 작동하여 소신호 이득이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 실험 목적 2. 설계 3. 이론 4. 실험 기기 및 부품 5. 예비 실험
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측정하고 그 파형을 그려라. ⇒ 실험 (2), (3)은 같은 회로에서 저항 값만 변경하면 됩니다. (2) 저항값을 2[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라. (3) 저항값을 4[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라. 실험목적 실험준비물 예비과제 실험
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재생 회로의 출력 파형을 보면서, 입력된 전압 값이 음수로 떨어진 것을 양수 범위로 올려주는 역할을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 세 번째로 배전압 정류회로를 구성하여 입력, 출력 파형을 얻는 실험에서는, 실험을 했을 때의 출력
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실험에서 함수발생기를 쓰지 않고 윈 브리지 회로의 기능을 통해 정현파를 만들어 내는 것을 확인할 수 있었습니다. 윈 브리지 회로의 비교기와 적분기부분을 지나는 부분의 출력파형을 오실로스코프로 확인하였을 때 그 결과 값이 정현파,
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기초회로실험1 제출:2015.05.11 9주차 실험제목 : Multiplexer 가산-감산 실험 입 력 출 력 ( Y ) S A B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 <그림 9.2> (1) <그림 9.2>와 같이 회로를 연결하고 진리표
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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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실험 회로에 대하여 인덕터의 값을 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]로 바꿀 때 의 변화를 시뮬레이션하라. ☞ 왼쪽 아래에서부터 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]이다. 3. 나의 고찰 이번 실험은 커패시터와 인덕터의 용량에 따른 리액턴스 변화값을 측정해서 오
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회로의 정현파 * 미분회로의 구형파 * 적분회로의 정현파 * 적분회로의 구형파 (1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체적으로는 비슷했다. 다만, 실험에서는 거의 일직선에서 되
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