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138.332u-114.675u = 23.657u
=> 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다.
=> 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비 실험
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R2.Id이다.
3. 실험기기 및 부품
(1) N-channel MOSFET CA4007 (1개)
(2) 저항1.5k(2개), 5k(1개), 10k(3개)
(3) 커패시터 0.1uF(2개), 0.1nF(1개)
(4) 함수발생기1대
(5) 직류 전원공급기1대
(6) 오실로스코프1대
4. 실험
1) CS (Common-Source) Amplifier 1. 실험 목적
2. 이론
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작아진다는 사실을 알 수 있다.
(3) 전압계와 전류계를 회로에 어떻게 연결하여야 하며(직렬, 병렬), 그 이유는 무엇이라고 생각합니까?
- 전압계의 내부저항은 매우 크다. 그래서 병렬로 연결하면 사실상 거의 전압계 쪽으로 전류가 흐르지 않
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(first peak)
[V* sec]
first peak
[V]
[s]
t1
t2
1
-0.032
-1.455
-0.1
-0.015
0.085
2
0.032
1.494
-0.015
0.055
0.08
3
0.032
1.498
-0.01
0.01
0.02
4
0.031
1.392
0.025
0.055
0.08
5
0.032
1.423
-0.02
0.01
0.03
평 균
0.032
1.452
0.059
보고값
0.032
1.452
0.059
5. 질문사항
6. 결과 및 토의 없음
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실험에서는 공통 이미터 증폭기의 입력-출력 특성 곡선을 구하고, 소신호 등가회로의 개념을 적용하여 전압 이득을 구하고, 이를 실험에서 확인하고자 한다. 1.실험개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론
4. 실험 절자 및 Pspice simulation
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1. 제목
2. 목적
3. 이론
4. 실험 결과 및 분석
5. 디자인 프로젝트
6. 검토 및 보고 사항
7. 토의
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1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 시뮬레이션 준비물
3-2 시뮬레이션 과정
3-3 시뮬레이션 결과
4. 실험
4-1 실험 준비물
4-2 실험 과정
4-3 실험 결과
5. 참고문헌
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1. 실험 개요
- 트랜지스터를 이용한 능동 부하의 경우 저항 부하에 비해서 공정에 대한 변화량이 적고, 정확한 저항을 위한 추가 비용이 들지 않는다는 장점이 있다. 이 실험에서는 능동 부하를 사용한 차동 증폭기(differential amplifier)를 구성
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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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회로인 집적 회로의 설계에 가장 널리 사용되는 전자 소자이다. 실험에서는 VDS를 10V로 고정시키고VGS를 1,2,3,4,5,7,9,11로 가변시켜서 ID를 측정하는 실험과 ID - VDS 특성 측정하는 실험이었다.
Orcad결과가 책에 있는 값들과는 다소 차이가 있었다.
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