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회로 요소에 구성되어진다. 동작점은 두 곡선이 교차점에 의해 결정된다. 4. 실험순서 1) 고정 바이어스 회로 고정 바이어스회로에서 VGS는 독립적인 DC 공급기에 의해 설정될 것이다. VGS로 구성된 수직선은 쇼클리 방정식에 의한 전달곡선과 교
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나왔고, 출력 신호에 있어 1Vpp 이상의 값이 출력되어야 하는데, 7Vpp 이상으로 출력되었다. 따라서 모든 설계 조건을 만족하였고, 각각의 스위치를 작동시키면서 확인해본 결과 정확한 음이 출력되었다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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회로의 선형동작영역 실험결과 (표 6-1~표 6-4)에서 구한 전류증폭률 의 평균값 를 구하여라. 그림 6-10의 트랜지스터 이미터 공통회로를 해석하여라. 단, 사용한 트랜지스터 소자의 전류증폭률 =200, 베이스와 이미터 사리의 도통전압 =0.7V, 컬렉
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실험 내용 - PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션 - RC, RL 직렬 및 병렬회로 - 노턴의 정리 - 미분회로와 적분회로 - 옴의 법칙 - 인덕터 - 전압 배율기와 전류 분류기 - 중첩의 원리 - 직렬과 병렬 - 최대전력 전달조건 - 커패시터 - 키
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파형 크기(p-p) 파형 크기(p-p) 5.36V -10.5V 과정 입력 출력(=) 이득 파형 크기(p-p) 파형 크기(p-p) 5 500㎷ -180㎷ =-0.04 출력(=) (=) 파형 크기(p-p) 파형 크기(p-p) -160㎷ -20㎷ 6 =동상이득(계산값, ): -104+104=0=차동이득(계산값, ): 고찰 실험1은 그림 18-2의 회로
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실험은 직접적인 회로구성이 없었고, 계산값, 이론값으로만 이루어져서, 큰 어려움없이, 오차없이 진행되었다. 그 전에 사용하던 시뮬레이션 프로그램이 바뀌면서, 다른점을 접하게 되었으며, 약간은 달라진 방법이었지만, 사용함에 있어서
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실험 31. 발진기 회로 (1) 목적 다양한 발진기 회로에서 파형을 측정한다. (2) 실험장비 ① 계측장비: 오실로스코프, DMM, 함수발생기, 직류전원공급기 ② 부품:  ◇ 저항: 10kΩ (3개), 51kΩ (1개), 100kΩ (1개), 220kΩ (1개), 500kΩ pot (1개)
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실험을 하는데 어려움이 생기고, 또 다른 점으로는 처음으로 회로에 전압을 인가할 경우 Short상태인 캐패시터(이론상)에 아주 큰 초기전류가 흐르게 되고, 그것을 Surge Current라고 하는데, 이것이 캐패시터가 충전될 동안 계속 흐르게 됨으로 다
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회로와 비슷하게 나옴을 예상할 수 있었다. 그리고 우리조는 실험중 바이패스 캐패시터만 제거하여 실험을 하였는데 바이패스 캐패시터를 제거하였을 경우 전압이득이 정상회로에 비해 무척이나 감소함을 알 수 있었다. 실험 22장에 대한 복
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를 생성한다. 이것은 실험을 통해 기본적으로 알게된 사실이며 또한 그림1의 미분기 회로에서 입력단에 Rs의 저항을 연결하였는데, 이것의 사용의 목적은 입력단을 통해 들어오는 noise를 방지하여 안정된 입력신호를 확보하기 위한 것이라는
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