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요소에 대해서 멀티미터로 저항 값이나 전압 값을 측정했는데, 실제 1짜리 저항의 저항 값을 측정해 봤을 때, 0.0014~0.0044정도의 측정에 차이가 있었고, 이는 저항의 내부 밀도의 차이로 인한 차이 일 수도 있고, 공장에서 생산 시 충분히 생겨날
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그림 1,2 RC 직렬 회로
그림 3 RC병렬 회로
그림 4 RC 가변저항 회로
그림 5,6 RL 직렬 회로
그림 7 RL 병렬 회로
그림 8 RL 가변저항 회로
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T1 0.69 RB2C1 으로 주어지고, 마찬가지로 (Q1 = off, Q2 = on) 상태의 지속시간은 T2 0.69 RB1C2 이므로, 구형파의 주기는 T = T1 + T2 로 주어지고 T1 = T2 일 때 대칭적인 구형파가 발생한다.
2) 단안정 멀티바이브레이터
무안정 멀티바이브레이터에서 (Q1 = on,
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(2) Karnaugh 맵을 이용하여 간소화 된 Sum of product 또는 Product of sum 형태의 불리언 식을 구하여라.
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험과 마찮가지로 우리가 원하던 값에 도달하지 못했다.
▣ 3.6 Degeneration R, Coupling C, Bypass C의 역할에 대해 서술하라. 설계한 회로에서 Bypass C의 유무에 따른 출력전압을 그래프로 그리고 차이점을 서술하라.
Degeneration Resister
증폭기 성능의 변
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파수 f : 12.5 kHz
PWM 제어 회로도
Simulation 파형
주파수는 1/f 이고, 스위칭 주파수가 12.5kHz 이므로 출력파형의 주기는 대략 80ms 가 나와야 한다. 회로 simulation 결과 주기가 대략 80ms 임을 관측할 수 있다.
(2) PWM 제어 회로와 Buck Converter 회로를 이용
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을 알 수 있다.
FFT plot
발진 주파수 1.1668kHz에서 Loop gain Av = 14.455/15 = 0.963 (대략 1)이 됨을 알 수 있다.
▣ 그림 2와 같이 다이오드를 사용하여 Wien bridge 발진기를 안정화 할 수 있다. Wien bridge 발진기의 출력을 안정화하는데 다이오드가 어떤 역할
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에 따라 HPF를 통과하여 Op-Amp를 거쳐 10000배 증폭된 후LED로 신호가 들어가 불이 들어오도록 설계하였다. 그리고 회로의 안정성을 위해 Pull-down Resistor로 R3을 달았다.
(4) (1)~(3)의 회로를 종합하여 인체의 저촉을 감지할 수 있는 회로를 설계하시
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측정한 VGS, ID으로 3.2를 참고하여 , , , 의 값을 구하여라
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▣ 4.6 4.2에서 기록한 것을 그래프(excel 이용)로 나타내어라. 그래프가 이론부의 그림 11.3과 같은가? 같지 않으면 그 원인을 분석하여라. 그래프 상에서 Vth, Noise margin을 측정
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(2) Karnaugh 맵을 이용하여 간소화 된 Sum of product 또는 Product of sum 형태의 불리언 식을 구하여라.
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Karnaugh 맵을 이용한 간략화가
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