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회로도 작성
회로도 수정
4/30 ~ 5/18
5/18 ~ 5/25
부품구입
5/30
제작
6/2 ~ 6/9
테스트 및 수정
6/10 ~ 6/13
완성
8 참고 문헌
- 전자계산기 일반
- 전자계산기 구조
- 전자기초실습(교육부)
- 전자응용실습(교육부)
9. 소요 예상 비용(단위:원)
부품 리스트
P
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실험 방법
4.1 Op-amp 입력 바이어스 전류 측정 실험
그림 2.9의 회로를 결선하고, op-amp 반전입력과 비반전입력 핀의 전압을 측정하고, 입력바이어스 전류를 계산한 뒤 아래 표 2.1에 기입한다.
회로의 200kΩ 저항 대신 아래 표 2.1에 제시된 다른 저
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회로에 연결해야 한다.
3. LED의 최적 밝기판단은 불만 들어오는 상태 또는 밝은 상태 등 주관적으로 표현될 수 밖에 없다.
4. 실험 중 DC supply에 전압 조절기를 돌려도 공급전원이 조절되지 않는다면 회로의 단락을 확인하여 쇼트 되었는지 먼
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회로에서 Vdc를 구할 때는 두 개의 Si 다이오드를 통과 하므로 2VT를 빼야 하는데 처음에 하나의 다이오드의 값만 빼서 실험 결과값이 크게 달라졌었다.
10) 트랜스포머의 2차 전압을 설정하기 위해서는 DMM으로 확인하며 함수 발생기로 1차 전압
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회로에 대해 포화전류 를 계산하라.
(계산값) = 8.06㎃
c. 연습문제 1(a)와 (b)의 포화전류는 트랜지스터의 β에 민감하게 변화하는가?
포화전류 무관하다.
2. 이 실험에서 살펴본 두 회로에서 2N3904 트랜지스터를 2N4401 트랜지스터로 교체할 때 동작
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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다.
6 ) 문턱전압
이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라.
(Si) = 0.63V
(Ge) = 0.3V
실험결과
1. 역방향
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실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전
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다.
따라서 위의 결과로 일치 함을 볼 수 있다.
(5) 전원을 끄고 을 4.7㏀과 15㏀으로 하고 표에 기입하라.
PSpice를 통한 구형파, 삼각파발생기 실험회로 시뮬레이션( )
측정값 : 14.815-(-14.815) = 29.63 ≒ 30
측정값 : 3.8323 -(-3.8323) = 7.6646
점의 (측정값) =
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있다.
< 3. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
실험3.적분 회로를 통하여 미분기와 적분기의 동작을 이해에 대하여 실험을 통하여 알아보았다.
미분기 회로와 적분기 회로를 구성하여 각각 미분기와 적분기의 특성에 대해 실험을 통해 시뮬
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실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이유는 Butterworth 필터보다 실험회로의 Q값이 더 작아서 3dB 대역폭이 컸기 때문에 차단주파수가 계산식보다 작았다.
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(C2를 0.008uF, C1을 0.125uF으로 정하고
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