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1. 실험 장비 ① 디지털 멀티미터 ② 저항(???? ???? ???) ③ 프로브팁, 악어입 클립 ④ 직류 전원 장치 ⑤ 연결선 ⑥ 브레드보드 2. 실험 내용 및 방법 복잡한 회로를 쉽게 해석하는 데 여러 가지의 방법들이 있다. 이 중 여러 가지의 방
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1. 실험목적 휘트스톤 브리지를 통하여 평형상태를 이용한 정밀 측정 방법을 이해하고, 휘트스톤 브리지에 의한 저 항 측정 방법을 실험한다. 2. 실험 이론 휘트스톤 브리지(Wheatstone bridge)는 회로의 평형상태를 이용하여 정밀한 저항 측정을
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실험기기 및 부품 (1) BJT CA3046(1개) (2) 저항 100(1개), 1k(1개), 100k(1개) (3) 직류 전원공급기 1대 (4) 오실로스코프 1대 4. 예비실험 (1) <그림 2.6>과 같이 회로를 구성해서 PSPICE 시뮬레이션을 수행하여 log()and log() vs (Gummel plot), -log(), - 그래프를 구
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회로에 대해서 예비실험 1), 2) 3)을 반복하시오. =0.5mA가 되게 VBB를 조절한다. Transient 시뮬레이션 시에는 출력 전압이 포화가 되어 왜곡이 생기지 않도록 입력 신호의 진폭을 낮춘다. => =0.5mA가 되는 VBB 값은 약 2.1673V입니다. => Transient 해석
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하늘색 순으 로 더 큰 저항 값. (ex. 진한 하늘색은 1k , 중간 하늘색은 300k) 저항 값 1k 4.3071m 2k 2.1625m 3k 1.4451m 5.1k 852.749u 10k 436.633u 20k 219.208u 30k 146.486u 51k 86.436u 100k 44.255u 200k 22.217u 300k 14.846u 1. 실험 목적 2. 이론 3. 실험기기 및 부품 4. 실험
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직류 재생 회로의 출력 파형을 보면서, 입력된 전압 값이 음수로 떨어진 것을 양수 범위로 올려주는 역할을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 세 번째로 배전압 정류회로를 구성하여 입력, 출력 파형을 얻는 실험에서는, 실험을 했을 때의
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회로나 멀티미터 내부의 저항으로 인해 조금씩 차이가 나왔습니다. 두 번째 실험에서는 에 따른 를 확인하였습니다. 실험 결과로는 가 증가됨에 따라 의 값도 조금씩 증가하는 것으로 이론과 유사한 결과를 확인할 수 있었습니다. 또한 순방
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실험에서 함수발생기를 쓰지 않고 윈 브리지 회로의 기능을 통해 정현파를 만들어 내는 것을 확인할 수 있었습니다. 윈 브리지 회로의 비교기와 적분기부분을 지나는 부분의 출력파형을 오실로스코프로 확인하였을 때 그 결과 값이 정현파,
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. 이번 설계에서는 입력이 56mV, 출력이 1.66V, 이득이 약 29dB로 설계조건인 25dB를 만족시켰습니다. 스피커를 이용하여 음악을 재생한 결과 노래가 매우 큰 소리가 나는 것을 확인할 수 있었습니다. 1. 실험 결과 2. 고찰 3. 비고 및 고찰
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이용하여 가변 캐패시터의 값을 계산해보면 이므로 의 결과가 나왔습니다. 만약 라디오의 주파수를 잡는 것으로 결과를 확인한다면 가변 캐패시터의 값을 조정하여 약 으로 설정하여야 했다고 생각합니다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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