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2.06 [V] 출력신호 진폭 : 6.40 [V] |그림 19-11| 삼각파 입력에 대한 미분기 출력 파형 입력신호 진폭 : 1.97 [V] 출력신호 진폭 : 10.7 [V] |그림 19-12| 사인파 입력에 대한 적분기 출력 파형 입력신호 진폭 : 2 [V] 출력신호 진폭 : 15.7 [V] |그림 19-13| 구형파
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회로의 트랜지스터에서 β가 증가한다면 VB는? (a) 감소한다. (b) 증가한다. (c) 근본적으로는 그대로 유지된다. ⇒ VB=Vcc×R2/(R1+R2)에서 VB값은 전혀 β의 영향을 안 받는 것을 알 수 있다 그러므로 트랜지스터의 β의 감소나 증가로 인해서 VB값은 영
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맞게 설계한다. 단, I : 직류 부하전류 f : 리플주파수 C : 커패시턴스 참고문헌 대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사 일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사 신회로이론 : 박송배 저 : 문운당 일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 
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회로 R 위와 같은 R-C 직렬회로에서 이므로 입력임피던스는 여기서 이므로 전류는 전압보다 위상이 만큼 앞선다. 참고문헌 신회로이론 : 박송배 저 : 문운당 일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 1. 실험일자 2. 실험제목 3. 실험목적 4.
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Plot 하라. ▲ Vo 의 P 에대한 관계식 ▲ P=0 일 때, Vo=0 이기위한 가변저항 R2의 저항값 ▲ P=0 일 때, Vo 의 P 에대한 관계식 참고문헌 전자용어대사전 : 기다리 출판사 신회로이론 : 박송배 저 : 문운당 일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당 
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회로도 기호 실험에서 그리는 회로도 1) 반전증폭기 2) 멀티바이브레이터 3) BPF(Band-Pass-Filter) 회로 4) 차동증폭기회로 5) MULTIPLY (승산기,곱셈기) 회로 실험 시약 및 기구 Circuit Maker(전자 회로) 실험방법 New, Open, Save, Print ; 새문서, 불러오기, 저
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이므로 위와 같은 그래프가 나왔다. ▶ 저항전압 같은 경우, FG출력이 0.5V가 계속 주어질 때, 0.5V까지 올라가다가, FG출력이 -0.5V가 된 순간부터 값이 떨어져서 0V가 되었고, 이를 계속 반복하였다. 5.3 실험 4.3의 결과가 예상과 일치하는가? 이론
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z = 16.85kHz ▶ 대역폭 B = 1.49kHz 오차 ▶ 공진주파수 : 6.40 % ▶ 반력주파수 : 62.97 % : 105.55 % ▶ 대역폭 B : 6.40 % ▶ Q-인자가 10일때 오차가 반력주파수의 오파가 생각보다 컸다. 아마도 아날로그 함수발생기 때문에 그런거 같다. 5.2 실험에 사용된
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E } ) , 전력이득 A_{ p } `=`A_{ v } A_{ i } 입력 임피던스 Z_{ in` } `=`R_{ 1 } R_{ 2 } Z_{ in(base) } , (Z_{ in(base) } `=`h_{ fc } (r_{ e } +r_{ E } )) 출력 임피던스 Z_{ out } `=`R_{ E } left ( r_{ e } + { R_{ in } } over { h_{ fc } } right ) 이다. - pspice simulation Common-Base Amplifier C
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