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험 배경 이론 < 가 산 기 > 가산기 전압 이득 : ※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전) < 고역통과필터 - HPF > < 저역통과필터 - LPF > 5. 실험방법 Band-Pass Filter 회로도 < 가산기 > < HPF > <LPF > 6. 설계과정 < 전반적인 BPF
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  • 등록일 2011.06.13
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R C 시정수(이론값) 시정수(측정값) (a) 1 K 0.1 1 s 1.5 s (b) 병렬 1 K 0.2 2 s 3 s (c) 직렬 1 K 0.05 0.5 s 0.6 s 나. RL 회로의 시정수 측정 위의 식에서 는 위의 회로의 시정수(time constant)이며, 일 때 이다. 왼쪽 그림은 v(t)의 파형이다. 입력 신호로 구형파(s
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  • 등록일 2012.10.24
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회로- -파형- < RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 > -회로- -파형- < Astable operation (비안정 발진 동작)> -회로- -파형- 2. 실험 결과 값과 이론 값 비교 < RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 > D = = = = 0.33 이론 값 : 33% 실험 결과 값 : 100% - 67.31% = 32.69% < RA = 4.7k , R
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  • 등록일 2014.03.27
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이론값 실험값 이론값 실험값 100Ω 12mA 1.2V 11.5mA 1.11V 100Ω 3mA 0.3V 2.2mA 0.21V 200Ω 9mA 1.8V 8.8mA 2.108V 오차율(%) 1 2 3 4.6 0.75 26.7 30 2.2 17 6. 분석 및 토의 이번 실험은 기초회로 실험이었다. 세 가지의 실험을 진행하였는데 옴의 법칙, 다이오드, kirchhoff
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  • 등록일 2012.11.17
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이론값과 측정값이 근접함을 알 수 있다. 본래의 회로망을 노튼 등가회로로 대체했을 때 부하를 통하여 흐르는 전류 IL은 다음과 같은 식을 통해 구할 수 있다. IL = IN × (RN / (RN + RL)) 따라서 위 회로에서 IL = 15.42 × (543.20 / (543.20 + 1200)) = 4.805039
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  • 등록일 2011.10.02
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이론값을 통해 그려졌으며 계산값과 큰 차이는 없다. 7.결론 이번 실험은 직접적인 회로구성이 없었고, 계산값, 이론값으로만 이루어져서, 큰 어려움없이, 오차없이 진행되었다. 그 전에 사용하던 시뮬레이션 프로그램이 바뀌면서, 다른점을
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  • 등록일 2013.04.30
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회로의 입력 정현파에 대한 출력파형의 변화를 실험을 통하여 관측하고, 이를 이용한 순방향 및 역방향 바이어스된 다이오드의 리미터 및 클램퍼회로를 이해한다. 리미터 회로 및 클램퍼 회로 (2).실험 이론 (A) 리미터란? 리미터란
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  • 등록일 2012.02.23
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[V] 8.201 [V] 9.427 [V] 9.583 [V] 9.746 [V] ① (= 100으로 가정) ② ③ ④ ⑤ 실 험 결 과 <표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표 측 정 량 측 정 값 이 론 값 트랜지스터 트랜지스터 1.932 [V] 2.05 [V] 1.254 [V] 1.35 [V] 2.67 [mA] 2.87 [mA] 5.3 [V]
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  • 등록일 2014.05.20
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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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  • 등록일 2021.04.21
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회로체제는 피드백이나 커뮤니케이션의 흐름이 한방향인 체제이다. 반면에 이중회로체제에서 피드백이나 커뮤니케이션의 흐름은 양방향이다. 교수나 수업체제는 이중회로체제이어야 한다. 교사가 사용하는 이론적 정당화된 교수전략이나
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  • 등록일 2010.01.13
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