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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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  • 등록일 2021.09.08
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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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  • 등록일 2010.02.21
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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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  • 등록일 2014.03.27
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