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임피던스:
KCL :
전류총합:
어드미턴스:
4. 실험결과
R 값 변 화
100Ω
300Ω
1KΩ
전류측정값
16.0
9.0
4.0
이 론 값
14.4
8.9
3.8
오 차
11.1%
1.1%
5.3%
Rab = ((300//1000) + 100)//680 = 223Ω
I = 9V/합성저항 = 9/391 = 23mA
Is = 1000/(1000+100)*23 = 20.9mA
RL이 100일때 전류값 223/(2
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실험 결과를 바탕으로 보다 정교한 회로 설계 방법론과 개선점을 도출할 수 있다. 이러한 연계성은 전압 증폭 회로의 설계 과정에서 이론과 실험이 상호 보완적으로 작용함을 보여준다. 사전 보고서에서 수립한 이론적 틀은 실험적 검증을 통
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구조와 특징
2. <실험 방법론>
2) 2.1 회로 구성 및 시뮬레이션 절차
3) 2.2 성능 평가 기준
3. <결과 분석>
3) 3.1 측정 결과 및 그래프
4) 3.2 결과의 의미와 해석
4. <결론 및 향후 연구 방향>
4) 4.1 설계 결과의 요약
5) 4.2 추가 연구의 필요성
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측정기기의 기생저항이 작게나마 영향을 주었을 것이다.
지난 시간에 배운 공통 에미터 회로와 에미터 팔로워를 같이 구성한 증폭회로를 구성해서 결과를 확인해보는 것도 좋을듯하다. 이로써 한 학기 동안의 실험을 모두 마쳤다. 이론으로
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실험들을 피하 라.
계측계가 측정되는 변수에 미치는 영향을 최소화하라.
교정과 연관된 편의 오차들을 최소화하기 위해 개별 요소보다는 전체 계를 교정 하라.
Ⅶ. 참고문헌
① 디지털공학/Roger l.Tok heim / 신화,전산기획
② 전자측정 / 허웅,민
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임피던스를 가진다.
☞ 높은 전력이득을 가진다.
6. 공통 에미터 증폭기에서 부하저항이 제거되면 (전압이득은 감소)된다.
7. 그림 7-11의 회로에서 직류 및 교류등가회로를 그려라.
☞ 생략
8. 문제 7에서 얻어진 직류등가회로에서 를 각각 구하
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회로를 구성하라.
▶ 최대 전력 전달에 관한 간단한 이론
- [그림 2-7]의 회로에 Thevenin theorem을 적용하면 옆의 그림 (a)와 같은 결과를 얻을 수 있다. 이 때 load impedance에서 출력되는 전력을 구해보도록 하자.
load impedance에서 소모되는 평균 전력
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기본적인 부분으로서 앞으로도 지속적으로 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 1. 실험 개요
2. 회로 구성 및 실험 방법
3. 측정 데이터 및 분석 결과
4. 각 증폭기 유형의 성능 비교
5. 실험 결과에 대한 논의
6. 결론 및 향후 연구 방향
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실험 수업이라 오실로스코프에 대한 정보를 조금 주위에 물어보고 들어갔다. 그런데 기계가 바뀌어 있었다. 조금 많이 당황했으나 오실로스코프를 작동시키고 만지는 작업에서 많은 흥미를 느꼈다. 그리고 앞으로의 실험에 대비하여서 배경
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예비실험 2.1] 74283 4비트 가산기를 사용하여 BCD 가산기를 구성하시오.
회로를 구성하면 다음과 같다.
[예비실험 2.2] 다음 덧셈을 실행하여 결과를 측정하시오.
0011 + 0110 = ? 0111 + 0110 = ?
위의 회로에 값을 입력하여 Simulation 해보면 다음과 같다.
[
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