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이론적 배경
1) 기본 원리
2) 주요 개념
3) 부귀환 전압 이득
4) 개방 회로 이득과 폐쇄 회로 이득
5) 입력 및 출력 임피던스
6) 비반전 증폭기의 역할
7) 최대 차단 주파수
8) 이득과 대역폭의 관계
9) 단위 이득 주파수
3. 실험 데이터 정리
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있는 파라미터를 실제 적용해 보면 예상과는 다른 결과가 나타날 수 있음을 알 수 있었다. 1. 회로해석
2. pspice시뮬레이션
3. 평균화된 벅 변환기
4. 부하저항 4Ω=>2Ω으로 변화시 벅 변환기
5. 파라미터 수정(보정) 및 Simulation 반복
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제 12 법칙
Pspice로 구현한 제 12 법칙
▶ OR게이트에 같은 파형을 한쪽에는 인버터를 거치게 되면 무조껀 1이 나온다.
● 부울 대수의 기본 법칙 ■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 관련이론
■ 실험 순서
■ 심층 탐구
♠ 참고 자료 ♠
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저항 등을 측정하여 이론과 실제 간의 차이를 분석하였으며, 이러한 값을 기반으로 회로 설계 시 고려해야 할 점들을 정리하였다. 실습 결과를 바탕으로 MOSFET의 최적 구동 조건을 제시하였으며, 이를 통해 전자회로 설계의 효율성을 높일 수
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정리했다. 측정 오차를 분석하는 과정에서는 실험 결과와 이론값 간의 차이를 검토하고, 오차의 원인을 짚어보았다. 이와 함께 측정 기구의 정확도와 회로의 특성을 고려하여 전체적인 신뢰성을 평가했다. 마지막으로 결과를 바탕으로 한 토
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주파수를 측정하여 기록하라.
(t)를 정현파로 바꾸고, 위의 실험과정 , 를 반복하라.
구형파
정현파
진폭
주파수
진폭
주파수
(t)
(t)
<시뮬레이션 결과> 11.1 실험 주제
11.2 실험 장비
11.3 실험을 위한 기초 이론
11.4 실험방법 및 결과
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저항과 부하저항이 같았을 때 전력이 최고치에 다달했다. 정말로 이론에 의한 계산치에 의한 결과와 같은 실험 결과치가 나왔다. 이것을 우리 실생활에서 어느곳에 적용되는지 한 번 생각해 보았다. 전력에 대한 실험이므로 우리 생활에서 전
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대한 민감성과 회로의 불안정성은 높은 주파수 대역에 영점을 위치시켜 위상 여유를 크게 하므로 보완될 수 있다
미분 커패시터 C1과 직렬로 저항 R1을 연결하여 쉽게 구현 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 기기 및 재료
4. 실험 회로
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측정 값 정리(bode plot은 꼭 있어야한다)
8. 결론 1.실험목적
2.이론적배경
3.사용장비 및 부품
4.실험방법
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낮추면서 측정해야함을 알았다.
전류측정시 항상 적당한 저항을 직렬로 연결한 뒤 측정해야 한다.
실험은 비교적 잘됐으나, 실험치와 이론치가 미세한 차이를 보이는 것은 저항의 오차와 측정기기의 오차에서 발생하는 것 같다.
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