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전압분배 바이어스는 단일 극성의 공급전압원을 이용하여 동작점의 안정도가 매우 우수한 바이어스 방식이므로 가장 널리 사용된다. 단, 베이스 입력저항의 크기에 따라 바이어스 회로의 해석이 달라진다는데 유의한다. 컬렉터 피드백 바이
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  • 등록일 2008.04.28
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회로망을 해석하는데 있어서 매우 중요한 역할을 하는 것이 중첩의 원리이며, 수동회로에서의 그 내용을 간략히 살펴보면 다음과 같다. 여러 개의 전원을 갖는 임의의 선형수동회로에서 임의의 저항에 인가되는 전압과 흐르는 전류는 각 독
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  • 등록일 2008.07.01
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실험결과 실험1 계 산 값 측 정 값 오 차 R [㏀] 1.275 1.262 -0.013 (-1.0%) I [㎃] 3.921 3.712 -0.209 (-5.3%) I [㎃] 3.921 3.713 -0.208 (-5.3%) I [㎃] 2.614 2.102 -0.512 (-19.9%) I [㎃] 0.614 0.521 -0.093 (-15%) I [㎃] 1.307 1.033 -0.274 (-20.9%) V [V] 3.921 3.960 0.039 (0.9%) V [V] 1.307 1.088
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  • 등록일 2010.01.19
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회로, 2진 계수회로등에 많이 사용됩니다. 참고문헌 박세광, 전기공학실험설계 1, 경북대학교 전자전기컴퓨터공학부, pp.113-124 3. 고찰 이번 실험은 처음에는 파형이 제대로 나오지 않아 많이 어려웠지만 여러번 회로를 다시 꾸민 끝에 올바른
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  • 등록일 2010.05.24
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실험이었다고 생각한다. 교류신호 증폭에서 이미터 바이패스 커패시터를 이용하여 입력 신호의 손실없이 출력전압의 이득을 구할 수 있음을 확인 할 수도 있었다. 비록 시간이 부족하여 미처 실험을 끝까지 할 수는 없었지만 회로해석적인
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  • 등록일 2006.05.31
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적용하여 3.2를 반복하라. 3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라. 여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다, (V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470) 3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라. 1. 실험목적 2. 관련이론
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  • 등록일 2011.06.30
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. 이 회로해석 방법을 이용하면 복잡한 회로를 등가회로로 변환하여 좀 더 간결하게 표현 할 수 있으며 우리가 알고자하는 부하저항에 걸리는 전압 및 흐르는 전류를 쉽게 구할 수 있다. 1. 실험 제목 2. 실험 결과 3. 검토 및 고찰
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  • 등록일 2011.05.16
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회로와 부하를 연결한 회 로도를 그려라. (10) 위 (9)의 회로를 구성하고 부하 전압 및 부하 전류를 측정하라. 5. 익힘 문제 (1) 태브냉 정리를 실제 회로해석을 위해 어떻게 이용할 수 있는지 구체적인 예를 들어 설명하시오. (2) 실험 (2) 및 (5)의
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  • 등록일 2011.06.20
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실험 고찰 테브닌 등가저항을 구하기 위해서는 모든 전압, 전류원을 회로에서 제거 하고 저항을 계산하고 테브닌 등가 전압을 구하기 위해서는 을 단락시키고 계산을 해야 한다. 그리고 을 구하기 위해서는 의 값을 모두 알아야 한다. 중간고
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  • 등록일 2015.02.23
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전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. Norton 등가전류와 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. 2. 이 론 회로망에서 어느 한 부분에 대해서만 전압과 전류에 관심이 있는 경우 테브닌의 정리와 노턴의 정리를 이용해서 관심밖에 있는
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  • 등록일 2008.03.07
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