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디지털의 경우 0.900V ~ 1.100V 이렇게 계속적으로 움직이므로 또다른 계산을 해야만 ± 0.1V 변화를 느낄 수 있게된다. 또한 저렴한 가격도 VOM의 장점이라 하겠다. 1.실험목적
2.실험이론
3.실험준비물
4.실험과정
5.실험결과.
6.실험고찰
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3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.167-177 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. 실험
3-1 오실로스코프 사용
3-2 채널 두 개를 동시에 사용하는 측정
4. 결과 검토
5. 느낀점
6. 유의사항
7. 참고문헌
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회로망에서 임의의 교차점에 흘러 들어가는 모든 전류와 나가는 모든 전류의 합은 0이다’ 라는 점을 만족하는지 실험으로 확인하여 본다.
나. 키르히호프의 전압의 법칙
직렬회로를 구성한다. 각 저항의 양단에 걸리는 전압을 측정한다. 키
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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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= sin (@-180)입니다.
< 미분기 회로 >
< 미분기 동작 파형 >
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다.
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값:Run to Time :10ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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Coupling 으로 설정하여야 출력을 확인할 수 있습니다
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :50us 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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정리(Thevenin’s Theorem)를 실험적으로 증명한다.
노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고 이의 응용력을 키운다.
노튼의 정리를 실험적으로 증명한다. 1.제목
2.목적
3.실험환경
4.관련이론
5.시뮬레이션결과
6.실험후기
7.참조
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결과
회로도 )
시뮬레이션 결과 1) V3=V4=0.5Vp-p 인가했을 경우 ->Vout=0V
시뮬레이션 결과 2) V3=0.5V, V4=0Vp-p 인가했을 경우 -> Vout=4.5V
시뮬레이션 결과 3) V3=0V, V4=0.5Vp-p 인가했을 경우-> Vout =4.5V
시뮬레이션 결과 4) V3=-0.5Vp-p, V4=0.5Vp-p 인가했을 경
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