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실험기기 및 부품
(1) BJT CA3046(1개)
(2) 저항 100(1개), 1k(1개), 100k(1개)
(3) 직류 전원공급기 1대
(4) 오실로스코프 1대
4. 예비실험
(1) <그림 2.6>과 같이 회로를 구성해서 PSPICE 시뮬레이션을 수행하여 log()and log() vs (Gummel plot), -log(), - 그래프를 구
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2 Pre-Lab(예비실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1-a : BJT 전류-전압 특성
NPN BJT 의 직류 전류이득 βDC 계산값
직류 전류이득 βDC (계산 값)
10
1.374
137.40
20
2.981
149.05
30
4.629
154.30
40
6.276
156.90
50
7.905
158.10
60
9.509
158.48
70
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1. 목적
1) 논리 반전기의 회로기능과 중요한 특성들을 이해한다.
2) BJT를 이용한 논리 반전기 회로를 실험을 통해 이해한다.
2.예비지식
2.1 이상적인 디지털 논리 반전기
논리 반전기는 입력 신호의 논리 값을 반전시킨다. 따라
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트랜지스터의 간략화된 구조이다. npn형 구조와 같은 이미터-베이스접합과 컬렉터-베이스접합으로 구성된다는 것을 알 수 있다.
≪ 그 림 ≫ 1.실험목적
2.예비지식
3.준비
4.실험 준비물
5.실험과정
6.PSPICE 실험결과
7.예비점검
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실험과 유사한 실험이었지만, 역방향을 주고 Early 전압 VAR을 구하는 것만 달랐습니다. 네 번째 실험에서도 두 번째 실험처럼 전류 값이 조금씩 증가하는 것을 확인할 수 있었고, 식 를 통해서 VAR을 구할 수 있었습니다. 1. 실험 결과
2. 고찰
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