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회로
키르히호프의 정리에 의해 전원장치의 기전력 V, 저항에서의 전압강하 VR , 축전기에서의 전압강하 VC 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.
이 때, ti, Qi는 각각 처음 시각과 그때에 축전기에 들어있던 전하량이다. 처음 시각을 t
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~ 14 V로 설정하고, 두 주기의 입/출력 파형이 출력되도록 설정하시오. Run to time =
(단, 트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과 차이를 보일 수 있음)
그림 5-16
Schematic
Vo (Vdd= 9 V)
Vo (Vdd= 10 V)
Vo (Vdd= 11 V)
Vo (Vdd= 12 V)
Vo (Vdd= 13 V)
Vo (Vdd= 14 V)
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회로의 Schematic들과 입력-출력전압들의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. 단, 두 주기의 입출력 파형이 출력되도록 설정하시오. Run to time = . (단, 트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과 차이를 보일 수 있음
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하고, 두 주기의 입출력 파형이 출력되도록 설정하시오. Run to time = . (단, 트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과 차이를 보일 수 있음)
Schematic (Differential mode)
Differential Mode (vi+, vi-, vo1, vo2)
Schematic(Common mode)
Common Mode(vi+, vi-, vo1, vo2)
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트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과 차이를 보일 수 있음)
Schematic
Vo (Freq= 10 Hz),
Vo (Freq= 100 Hz)
Vo (Freq= 1 kHz)
Vo (Freq= 100 kHz)
Vo (Freq= 1 MHz)
Vo (Freq= 30 MHz)
Frequancy(Hz)
Vout(V) [peck to peck]
10 Hz
14mV, 0.7
100 Hz
360mV, 18
1 kHz
1.3V, 65
100 kHz
1.6V, 80
1 MHz
1.6V
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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background
① Thevenin's theorem
회로이론에서는 테브난 등가회로는 두 개의 단자를 포함한 전압원, 전류원, 저항의 어떤 조합도 하나의 전압원과 하나의 직렬저항으로 변환시켜 전기적 등가를 설명했다. 교류시스템
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ACM이 0이 되어 CMRR값이 무한대가 되지만 실제로는 그럴 수 없게 되는 것이다. 따라서 이 값이 크면 그만큼 증폭률이 좋은 회로임을 알 수 있다 요약문 1
실험내용 2
실험결과 8
문제점 및 애로사항 16
설계프로젝트 진행사항 16
결론 16
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이번 실험에서는 먼저 달링턴 회로를 구성하고 회로의 입/출력 임피던스와 전압이득을 구한다.
캐스코드 회로를 구현하고 Q1 과 Q2의 전압이득, 전체 전압이득을 구한다.
측정된 실험값을 바탕으로 계산된 값과, 시뮬레이션상의 이론 값을 비
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실험에 사용할 회로를 삽입하고, 간단한 동작원리에 대하여 설명하고 실험의 전반적인 Procedure를 설명하고 무엇을 측정하여 어떠한 것을 얻고자 하는지를 설명한다. PSPICE 시뮬레이션 결과를 여기에 삽입한다. 여러 개의 회로를 실험했을 경우
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관련 이론, 시뮬레이션 결과, 실험방법 및 유의사항 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 2
실험방법 및 유의사항 5
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