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커패시터가 될 수도 아니면 그것들의 합성이 될 수도 있다. input과 output 단을 따로 생각해 줄수 있으므로 miller effect 는 상당히 유용한 효과라 할 수 있다.
출처 : http://blog.naver.com/wooseung83?Redirect=Log&logNo=70025256488 Ⅰ. 입력 신호원 만들기
Ⅱ.
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capacitor의 값이 변하는 소자이다. 이러한 소자를 이용하여 VCO를 설계, 제작하였다.
우리가 원하는 주파수 대역은 1.73GHz ~ 1.79GHz에 해당하는 대역의 주파수이다. 회로를 제작하여 제어전압을 가변하면서 출력을 측정한 결과 1.42GHz ~ 1.63GHz정
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측정에서는 여러 가지 오차(회로의 저항, 계산시 반올림으로 인한 오차 등)가 발생하지만, 컴퓨터 시뮬레이션에서는 오차가 발생하지 않으므로 약간의 차이가 있지만, 두 결과 값은 거의 일치한다.
< 실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 테브
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capacitor), 인덕터(L, inductor), 다이오드(diode)와는 다르게 3개의 단자(terminal)를 가지고 있다. 3개의 단자를 가지는 소자의 전기적인 특성은 3단자에 인가되는 전압들과 3단자로 흘러 들어가는 전류들 간의 관계들로서 표현된다. BJT는 세 단자에 인
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회로를 구성하라.
▶ 최대 전력 전달에 관한 간단한 이론
- [그림 2-7]의 회로에 Thevenin theorem을 적용하면 옆의 그림 (a)와 같은 결과를 얻을 수 있다. 이 때 load impedance에서 출력되는 전력을 구해보도록 하자.
load impedance에서 소모되는 평균 전력
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측정해보면 약간의 오차들이 생기기 때문에 앞선 실험에서 사용한 저항이 아닌 다른 저항으로 측정을 할 경우 잘못된 값을 얻게 된다.
“Experiment 4”실험은 축전기가 63.2%로 방전 될 때 시간을 측정하여 시상수를 알아보는 실험이었으나, 측
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sheet
④ Sedra & Smith Microelectronic Circuits. 실험 9. Active Filter (1주차)
Ⅰ. 실험에서 사용한 회로
Ⅱ. 실험결과
Ⅲ. 실험결과 분석 및 오차의 분석
Ⅳ. Reference
실험 9. Active Filter (2주차)
Ⅰ. 실험의 배경 및 목적
Ⅱ. 실험결과
Ⅲ. 참고문헌
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측정하느냐에 따라 Rin값이 달라진다. 따라서 이런 수치들을 얼마나 정확하게 맞추고 측정하느냐가 실험의 정확성에 큰 영향을 미친다고 생각한다. 그 이외에도 실험의 정확성, 즉 오차의 원인으로 전원전압의 일정한 공급, 실험에 사용된 여
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회로 전체의 저항값은 전압계 저항값 이하로 작아진다. 그렇게 된다면 원하는 전압값이 안 나오기 때문에 저항값을 높게 만든다.
6. 정전용량과 저항 계산이 서로 역수인 이유는?
정전용량의 경우에 capacitor의 단면적에 비례하고, 거리에 반비
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커패시터, 인덕터, 다이오드, 트랜지스터 등의 일부 소자들은 DC 바이어스 종속성을 나타낸다.
2. Elvis, LabVIEW, DAQ Board
2-1. NI Elvis
NI ELVIS는 오실로스코프, 평션 제네레이터, DMM, 파워서플라이, dio 등을 통합하여 전기전자회로 구성, 설계 및
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