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실험 과정
(1) 그림과 같은 회로를 구성하라(VCC +15V)
(2) 출력에 오실로 스코프를 연결하고 출력 전압 파형이 일그러짐이 없도록 신호발생기의 입력(특히 진폭)을 조정하여라.
(3) 신호발생기의 주파수를 변화시키면서 입력에 출력 전압을 표에
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⑤ 출력의 전체 스윙과 입력 신호의 스윙은 일치해야 한다는 사실을 명심해야 한다.
참고 문헌
클램퍼
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://mini_wor1d.blog.me/150084651944
클램핑 회로 분석
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
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얻을 수 있습니다. 그러나 이번 실험에서는 정확한 측정을 위해 10Ω의 작은 저항을 사용하였으므로 역률이 대체로 작게 나왔습니다. 이렇게 교류소자의 특성을 확인하고 이것이 실제로 전력에 어떻게 영향을 미치는지 알 수 있었습니다.
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ert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://mini_wor1d.blog.me/150084651944
이상적인 클리퍼 회로
전자 회로의 기초 - 김재요 저
클리퍼 회로 측정
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY
http://mini_wor1d.blog.me/150084651944
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터의 문제인지 값이 나오지 않았다.
따라서 1nF, 10uf, 100uf의 커패시터 값과 1mH의 인덕터 값을 이용하여 실험을 하였다.
실험을 통하여 공진주파수 은 큰 오차율 없이 찾을 수 있었다. 그리고 저항 R은 실제 공진주파수에 영향을 미치지는 않지
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다.
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
1. 출력값 확인한 경우
2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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, 이에 상응하는 논리적의 논리화 형태(AND-OR)의 논리회로를 74LS04, 74LS08, 74LS32로 그림 4-7에 그려 넣는다.
(4)실험 4
그림 4-7의 논리회로를 구성하고, 표 4-6의 입력을 가한 때의 출력을 측정하여 해당란에 기입한다. 단, 회로를 구성할 때 A, B, C의
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데브난의 정리(Thevenin’s Theorem)와 노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고, 잡한 회로를 단순화시키는 두 정리를 실험적으로 확인함으로써 복잡한 회로에 대한 분석 능력을 키운다.
임의의 회로에서 데브난(Thevenin)의 등가회로를 이용한 계산
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회로를 구성하여 각 저항에 걸리는 전압을 측정하고 이런 조건들을 만족하는 설계를 했는지 증명해 보아라. 부수적으로, 이 실험에 사용된 3개의 고정저항이 설계의 요구조건을 만족시키는 데 사용될 수 있다. 실험보고서에 결과를 요약해서
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회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건 ) Start Freq :1kHz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
시뮬레이션 . 고주파 증폭 회로 실험 시뮬레이션 결과
회로도 )
조건 ) R8 : 1000k,
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