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확인할 수 있다.
2. 능동 다이오드 회로
회로
입출력파형
능동 피크값 검출회로 실험의 결과 파형이다. 입력은 사인파형이 나왔고, 출력파형은 피크값인 500mV가 나왔다. 그 전 단계의 실험을 건너뛰고 하게 되면 이게 왜 나왔을까 하는 의아심
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------------------------------- [예비 Report] -2 pages
1. 실험 목적
2. 실험 기구
3. 배경 이론
1)Kirch Hoff's Current Law (키르히 호프 전류 법칙)
2)Passive Sign Convention (수동 소자 표시법)
[결과 Report]- 3 pages
1. 실험 증명
2. 결론
3. 확인문제, 실험응용
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있다. 1. 실험 결과 데이터
BJT특성
1)트랜지스터 형태 단자 재료의 결정
2)컬랙터 특성 표8.3
3) α 와 β 의 변화
고정바이어스 전압분배기 바이어스
1) β의 결정
2)고정바이어스회로
3)전압분배기 바이어스회로
2. 실험 결과 및 검토
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실험 결과 및 검토
실험결과를 살펴보았을 때 대체적으로 이론값과 실험값이 비슷하게 나온다는 것을 볼 수 있었다. 이번 실험을 통하여 OP AMP 소자가 비이상적이지만 어느 정도 회로이론이나 전자회로 시간에서 배웠던 특성을 눈으로 확인할
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회로법칙의 확인과 계측기의 이해
(사전보고서 결과보고서)
회로망 주파수 특성
(사전보고서 결과보고서)
선형 연산 증폭기 능동필터 회로
(사전보고서 결과보고서)
연산증폭기 기초
(사전보고서 결과보고서)
다이오드 특성
(사전
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실험 2. 전가산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고, 실험결과를 표와 타이밍도에 기록한다.
실험 1의 ①~⑤과정을 반복한다.
(3) 실험 3. 반감산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고
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실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다.
결과 및 토의
⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이
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류가 있었을 수 있겠다. 이번 실험의 결과 값이 만족스럽게 나오지 않아 약간 실망했지만 회로에 대한 이해도와 회로 구성 능력이 조금씩 향상하는 것 같아 조금은 위안이 되었다.
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실험 1, 2, 3의 전가산기 실험값을 비교하시오. 여러분의 실험값을 논의하시오. 다음 회로에 대해 전가산기의 출력을 구하는 원리를 설명하시오.
(a) 실험 1과 2의 회로
(b) 실험 3의 회로
2. 실험 2에서 전가산기의 C0는 올바른 결과를 나타내었는
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실험 고찰
1. MUX와 DEMUX의 응용분야에 대해 실제 예를 들어가면 기술하시오.
2. 81 MUX와 26 DEMUX를 설계하고, 설계한 회로도의 논리도를 완성하시오.
6. 필요한 결과
표 11-1
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표 11-2
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