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105㎐가 된다. 또다른 계산법으로 주파수를 ω로 놓고 일반적인 수식을 구하는 것이다. VC =-=- 에서 VC 가 최대가 되기 위해서는 가 최소가 되어야 하므로 ω=ωo 이 된다. 따라서 ω=100000㎐ 이다. 1. 목 적 2. 실험 준비물 3. 실험 계획서
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  • 등록일 2008.11.25
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의 병렬을 다시 직렬로 계산하면 다음과 같은 이론값이 나온다. 는 로 이론적인 계산 값이 나온다. (330Ω)을 다시 연결한 등가회로 2.2 Thevenin 등가회로를 실험적으로 구하려고 한다. 를 구하는 실험회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 또 전
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  • 등록일 2014.10.07
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회로 설계 이것은 Power amp를 통하여 설계를 하였는데 사용한 소자는 KA2201을 사용하였다. 이것을 통하여 전력을 증폭시키는 회로를 만든 것으로 음성신호를 잘 출력할 수 있도록 만들어 주었다. 이것을 구성하는 데는 바로 입력신호-출력신호
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  • 등록일 2013.07.01
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실험을 할 것인데 이번 실험에서 많은 부분이 앞으로의 실험에 도움이 되었으면 한다. 실험 과정에서 처음의 전압 값을 출력한 것은 오차가 크게 나타나지 않았다. 이것은 구성한 회로도 간단하였고 그만큼 전압원이 매우 크거나 매우 작지
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  • 등록일 2013.07.01
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니 Vcc전압을 2V로 주고 실험을 한 것이었다. 그래서 Vcc 전압을 4V로 주고 OP-Amp의 마이너스 전압을 -4V에서 점점 내려가보면서 실험을 하였는데 -2V까지 제대로 작동하고 그 이하로 주게되면 작동이 되지 않았다. 아마도 OP-Amp의 오차로 인해 OP-Amp
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  • 등록일 2010.04.30
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BE 보정을 위한 구형파(0.5 V 1KHz)를 출력한다. (34)GROUND 콘넥터 : 접지 연결 단자이다. 5. 실험 방법 1. 측정신호 연결방법 (1). 파형측정기의 조정 손잡이를 측정전 다음과 같이 설정한다. POWER 스위치 OFF INTENSITY 조절기 완전히 반시계 방향 FOCUS 조
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  • 등록일 2008.11.17
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실험과 같은 유형의 실험. 가변저항을 Ib가 20uA가 되도록 맞춰만 주면 되는 실험이었다. R4는 Ic를 제어하기 위해 사용하는 저항으로 사용되고, Vce가 6V 되도록 하고 실험을 하는 이유는 회로가 활성영역에서 동작하여 정확한 β값을 측정하기 위
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  • 등록일 2013.07.06
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볼수 있다. 3번 회로-1 3번 주파수 응답-1 즉, 저항과 커패시터를 바꾼 회로에서 100Hz 이던 pole이 6.2Mhz 로 옮겨 간것을 확인 할 수 있다 이런 형식의 pole이 1e6, 1e7, 1e8 rad/sec 인 회로를 3개 연결하고 하나하나의 증폭도 값을 100k=100 * 100 *10 으로 나눠
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  • 등록일 2011.04.24
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실험1은 그림 18-2의 회로를 구성 후 트랜지스터의 각 단자에서의 직류전압 값을 구하는 실험으로 표 18-1과 같은 결과가 나오는데, 그 이유는 바이어스된 직류전압 값이 +12V 12V로 구성 되어있기 때문이다. 실험2는 그림 18-2의 회로를 구성 후, 각
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  • 등록일 2013.12.06
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0에 가까워지는 것을 알 수 있다. 옆의 그림은 시간변화에 대한 RF=100KΩ, f=1KHz일때의 그래프이다. 의 식과 더불어 그래프를 통하여 반전회로이고 이득이 10배가 되는 것을 알 수 있다. 2) 실험2 : 비반전 증폭기 1) 비반전 DC 증폭기 비반전DC 증폭
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  • 등록일 2013.07.02
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