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회로에서의 계산을 편하게 할 수 있다. 실험에서 알 수 있었던 것과 같이 전원을 따로 따로 생각하여 구한 값의 대수적인 합으로 원래 회로에서의 전류, 전압 값을 구할 수 있었다. 중첩의 원리
예비 보고서
1. 실험 목적
2. 이론
3. 실
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양단에는 항상 일정한 제너 전압 VZ가 유지 된다는 점이다. Vz는 1.8 ~ 수백[V]이고, 전력소비는 500mW ~ 50W이다.
제너다이오드의 기호는 옆의 그림과 같다.
Pspice simulation
Pspice로 회로는 그려봤는데 시뮬레이션은 어떻게 하는지 모르겠습니다.
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실험들을 통해 운동량 보존법칙이 성립함을 확인한다.
4)위에서 구한 운동체의 질량과 속도로부터 2개의 운동체의 충돌 직전 운동에너지(K, K), 총에너지(K = K + K)와 충돌 직후의 운동에너지(K K), 총에너지(K = K + K)를 각각 구한다. 이 결과로부터
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회로로 대체해야 한다. 2번 그림은 1번 그림을 변형한 그림이다.
여기서 베이스-이미터 접합의 전압 강하는 VBE=0.7V로 가정 했다. 1. 목 적
2.예비지식
1) 직류해석
2) 소신호 해석
3.기기 및 부품
4. 실 험
1) 직류 해석
2) 소신호
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기초설계/실습1 강의자료실 실험7. 오실로스코프의 사용법
2) 디지털 논리설계 3rdEdition.최종필 외 6명. McGraw-HillKorea.
3) 네이버 백과사전, 오실로스코프
6. 예비 보고서
(1) 오실로스코프는 교류 전압을 측정하기 위하여 사용되는가?
순서값이 화
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멀티미터로 R1, R2, R3와 Rs를 측정한다.
(6) 각 저항에 걸리는 전압강하 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 R1, R2, R3와 Rs를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험 2. 병렬회로
(1)
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1. 목적
1) 논리 반전기의 회로기능과 중요한 특성들을 이해한다.
2) BJT를 이용한 논리 반전기 회로를 실험을 통해 이해한다.
2.예비지식
2.1 이상적인 디지털 논리 반전기
논리 반전기는 입력 신호의 논리 값을 반전시킨다. 따라
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1. 실험 목적
본 실험을 통해
■ 키르히호프만의 법칙 중 전류법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 키르히호프만의 법칙 중 전압법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 회로구성 방법을 정확하게 숙지하고 실질적인 측정값과 이론상 계
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(식6.3)처럼 계산하여라. 주파수가 5㎑인 입력신호를 사용하고 =5KΩ, =0.7kΩ이라 할때, =4.4V, 0.9V 되도록 입력신호()의 크기와 C값을 설계하여라.
- 식 6.2 :
식 6.3 :
- =4.4V, =5KΩ, =0.7kΩ를 대입하게 되면 은 5.016 V가 나오며, 는 2이므로, 10.032V가 된다.
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1. 실험 개요
- [실험11]과 [실험 12]에서는 MOSFET을 이용한 기본적인 세 가지 증폭기 중에서 공통 소오스 증폭기와 소오스 팔로워를 실험하였다. 이번에는 나머지 기본 증폭기 구조인 공통 게이트 증폭기에 대한 실험을 진행한다. 공통 게이트
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