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1.실험 목적
? 결합 커패시턴스에 의한 EF-Amp 저주파 응답특성 측정
? 바이패스 커패시턴스에 의한 CE-Amp 저주파 응답특성 측정
? CE-Amp 고주파 응답특성 측정
2.실험 기구 및 부품
? DC 전원공급 장치 ? Oscilloscope (2채널) ? 함수 발생기
? Capacito
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회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
3.2 아래의 회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp183-187. 1. 실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문
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실험은 오실로스코프를 사용하여 RLC회로에서 R, L, C 각각에 걸리는 전압의 파형을 관찰하고 이 전압간의 위상차를 확인해보는 실험이었다. 이 실험은 앞의 두 실험보다 세 실험중에 가장 오차카 컸다. 이론적으로는 이 의 위상보다 앞서고, 가
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난 오차 들이 모여서 결국 이론값과 다른 측정값으로 나타나는 것이고 오차를 줄이기 위해서는 각 기계의 오류나 장비의 상태를 확인해야 할 것이다. 1. 실험 실습
2. 실험방법
3. Data 분석(이론 값과 실험 값이 차이가 나는 이유)
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전자공학 3판』, 문선당, 2011, pp. 223-238. 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1
2.1.1. schematic 및 설정
2.1.2. simulation 결과-(L=0.2mH, C=30uF)
2.1.3. simulation 결과-(L=0.3mH, C=17.36uF)
2.1.4. simulation 결과-(L=0.1mH, C=52.08uF)
2.1.5. 이론값 및 결과분석
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Emitter보다 농도가 작게 도핑 되어 실제 시판 되고 있다.
BJT 구조에서 Emitter와 Collector는 같은 물질의 반도체로 구성되어 있으나 그 부피나 농도는 다르게 제작 되어진다.
3. 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 시뮬레이션 결과
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회로는 입력전압 또는 부하전류의 규정한도 내의 변화에도 불구하고 다이오드를 통해 일정한 출력전압을 유지한다.
결론
이번 제너 다이오드 실험을 통해 전자회로 이론으로만으로는 이해가지 않았던 부분이 모두 해결 되어서 다행이고 좋
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회로이론 시간을 비롯해 전자회로 등 많은 시간에 이 테브닌 등가회로에 대해 공부 했습니다. 이유인 즉 복잡한 회로를 간단하게 우리가 이용하기 편리하게 정리해 주는 큰 장점이 있기 때문입니다.
이번 실험을 통해서 테브닌 등가회로에
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실험 5장에서의 직류동작점 , 이미터 바이어스 가 참고 자료 였으나 참고를 하려 해도 반도체 물성과 소자, 전자회로 같은 수업을 듣지 않았기 때문에 전체적인 실험의 큰 맥락은 이해가 되질 않았다. 하지만 반도체, 트랜지스터를 구동시키
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- 전자회로 및 실험(Ⅱ), 상학당, 이영훈, 이일근 공저.
- 전자통신전공실험, 상학당, 김인태 저.
- Electronic Fumdamentals & Applications, Englewood Cliffs, Ryder John D 저. 1. 명제
2. 소자값 계산
1) 아날로그 비안정 멀티바이브레이터
3. 참고문헌
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