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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로 4. 키르히호프의 법칙 5. 오실로스코프의 사용법 6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로 7. 파형의 미분과 적분 8. 인덕터의 특성 9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로 10. RL 및 RC병렬회로
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\"L\"된 순간부터 리드 모드로 동작이 시작되고, 데이터는 어드레스가 셋 되면서부터 tacc후, *EC에서부터 tec후, *OE에서 셋후, D7-D0로 읽어 내지만, 일반적으로는 tce 또는 toe 중 최대값을 액세스 타입으로 설계한다. - 8 스텐바이 모드(standby mode) 스
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결과가 나왔을 때 그 이유를 설명하시오. 이 문제도 마찬가지로 회로상의 다른 어떤 치명적인 문제가 있다하기 보다는, 오차를 내는 주범들이 있기 때문일 것이라 생각한다. 모든 실험을 하다 보면 오차가 항상 생기게 되기 마련이다. 이론값
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  • 등록일 2007.10.10
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변동, 측정자의 주의력 동요 등에 의한 우연 오차가 있을 수도 있다. 무엇보다 FET의 여러 가지 Bias 회로에 대해서 알 수 있었고, 각 Bias 마다 전압의 특성, FET의 용도에 대해 명확히 알 수 있었다. 1. 실험결과 2. 검토 및 고찰 3. 토의
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실험 목적 2. 실험 원리 ① 다이오드 전압-전류 특성 ② 반파 정류기 3. 실험방법 ① 다이오드 전압-전류특성 실험 ② 반파 정류기 실험 실험결과 및 검토 실험 결과 1. 다이오드 실험 측정 기록표 2. 반파 정류기 실험측정 기록표
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안정하다 하지만 전압 분배기 바이어스 처럼 안정하지는 않다. 전압분배 바이어스 -Q점이 가장안전하고 회로는 복잡하다 1.제목 2.목적 3.기본이론 4.실험방법  (1)사용 기계  (2)사용 부품 5.결과 및 고찰  (1)결과  (2) 고찰
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같이 증가함에 따라 증가함을 알아볼 수 있었다. 또 이 감소함에 따라서 전압이득이 감소함을 알 수 있는데, 이는 = 으로 의 감소로 인해 값이 작아지고 전압이득은 이기 때문에 전압이득이 감소하였다. 1. 실험결과 2. 검토 및 고찰
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및 결과보고서 (1) 그림 5.5의 회로의 capacitor가 t=0일 때 charging을 시작한다고 하자. 그러면, 0 < t < 사이에 그림 회로는 다음의 미분방정식으로 표현할 수 있다. 이 때, 를 이용하여 임을 보이시오. (즉, 식 (5.2)가 성립함을 보이시오). - RC회로
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. 함수 발생기의 출력이 -2V ~ 2V, 10kHz 정현파이고 출력에 10k 저항이 아래 그림과 같이 직렬로 연결되어 있다. 51에 -2V ~ 2V, 10kHz 정현파가 걸리도록 점선 안에 들어갈 회로를 OP-Amp를 이용하여 설계하고 PSPICE로 simulation한 결과를 제출하라. 
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: 1개 저항 : 가변저항 1MΩ 2개, 100kΩ 2개, 10 kΩ 2개 3. 설계실습 계획서 3.1 Current-Steeing 회로 설계 3.1.1 V_DD=V_CC=10V일 때, 출력 전압 ( I )가 1mA가 되도록 <그림 10.1>과 같은 전류원을 설계하라. 이 때 MOSFET M_1, M_2로는 2N7000을 사용한다. 
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  • 등록일 2010.03.28
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