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전압이득이 감소하게 된다. 그리고 주파수가 0에 가까이 가게 되면 커패시터는 개방되고 입력신호도 0이 된다. 1. 목적 ……………………………………… 3P
2. 실험이론 ………………………………… 3P
3. 필요부품 및 기기 ……………
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1이든 X=1인 특성이 제대로 나왔다.
- AND의 경우, 어느 한 쪽이 OPEN일 경우, 다른 한 쪽이 0이면 X=0, 1이면 X=1인 특성이 제대로 나왔다.
실험 4) AND-OR-NOT 진리표 작성
이론값)
A
B
C
D
X
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
실험결과)
A
B
C
D
X
출력전압
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실험 결과
★ 실제 소자 값은 오차에 의하여 부품에 표시된 표준값과는 차이가 있으며, 특히 콘덴서 C 값은 차이가 많으므로 디지털 멀티미터로 측정을 하여 그 값을 사용하여야 실험의 정확도가 높아진다.
실험 1 : LPF의 주파수 응답 특성 측
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특성을 지닌다. DMOS 역시 VGS를 인가하게 되면 VGS의 크기에 따라 채널의 폭을 조정하여 ID를 조정할 수 있다. 이상을 이 리포트를 작성하면서 알 수 있었다.
IV. 참고사항
책 제목 출판사 저자 페이지
최신전자회로, 진영사, 조재황, p135~141
알기
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실험을 통해 그동안 배운 회로에 대한 응용에 대한 지식과 자신감을 갖는 좋은 기회가 되었다.
< 5. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- 전자회로실험 교재
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특성을 비교 분석하여 이론적 설명과 실험 결과가 일치하는지 검토하는 계획이다. 이 실험적 접근법은 MOSFET의 전기적 특성을 이해하는 데 필수적인 과정을 제공할 것이다. 1. 서론
2. 모델링 기법
3. LTSPICE 시뮬레이션 개요
4. 곡선 피팅
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1V 범위 내로 전압을 측정하시오.
(b) 데이터를 구하기 위해 다음의 같은 과정을 수행한다. 우선 74LS04로 그림 3-5의 회로를 구성하여 실험한다. 그림 3-5의 가변 저항을 0V에 맞추고, 핀 3의 출력전압을 지금 얻은 값의 약 1/2가 되도록 가변저항기
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18.2에 기록하라.
[실험 3: 주파수 특성 곡선 실험]
(14) 신호 발생기를 끈 상태로 그림 18.3의 직렬 RLC실험 회로를 구성하라. 이 때 R=1Ω, L=10mH, C=0.01uF를 사용하라. 신호 발생기를 켜고 출력 전압을 1VP-P로 유지하라. 실험 중에 저주파 발진기의 주
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원리 정리.
1) Oscilloscope
2) Muti - meter
3) 파워서플라이
4) 함수 발생기
4. 실험 결과
1) 브레드보드를 이용한 회로구성
2) 오실로스코프 사용법 및 함수 발생기를 사용한 파형 발생과 분석
3) 멀티메터를 사용한 전류, 전압, 저항의 측정
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전압(V)
전류(μA)
간격(V)
전압(V)
전류(μA)
간격(V)
20.3
35
15.9
20.1
29
16.1
20.2
30
16.6
36.2
53
36.2
51
36.8
46
17.2
17.7
16.8
53.4
66
53.9
69
53.6
63
18.5
17.1
18.0
71.9
77
71.0
75
71.6
78
22.4
93.4
88
네온 전자의 여기에너지의 이론값은 16.62eV이며, 실험값은 17.2eV이다. (많은
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