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.6
4
6.98
5
4.47
5
4.86
6
2.78
6
2.996
표 11-2
전압분배바이어스는 1개의 전원으로 좋은 Q점의 안정도를 만들 수 있다. 흔히 많이 쓰는 바이어스방식이다.
저항분배기의 단점은 저항이 다른 바이어스보다 많이 사용 된다는 것이고 저항이 많이 사 용됨
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회로도
※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5
4-1. PSpice 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3 회로 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전류 시뮬레이션 결과
※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전압 시뮬레이
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실험 결과를 바탕으로 표와 그래프를 그려본 결과, 1N4148과 1N4733 다이오드의 수치 모두 전압이 0.5V부터 천천히 올라가다가, 1~2V 시점부터 급격하게 증가됨을 알 수 있다.
7. 참고문헌
전자회로실험
p.2~5 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초
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석 할 수 있다.
근사해석으로 작동점을 결정 할 경우,
,
,
참고 문헌
고정 바이어스
기초전기전자공학 5판 김종수
기초전자회로실험 남춘우 역
전압 분배 바이어스
기초전자회로실험 남춘우 역
회로 해석 방법
현대전자회로 장학신 저
전자
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전압이 증가되었을 때 갑자기 OFF 상태가 될 것이다. LED가 OFF로 전환될 때 Vin과 Vin을 측정하여 기록한다. Q2를 지시하는 출력 전압은 포화상태이거나 차단상태임에 주의한다.
※ 전자회로실험 P.54 그림 7-3
⑤ 그림 7-3에 나타난 회로는 입력상의
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전자회로의 기초”, 북스힐
[4] 김재요, “전자회로의기초”, 두양사
[5] 김동식, “전자회로” 생능출판사
[6] 윤용수, “전기전자회로실험” 태영문화사
[7] 신인철 외, “대학 전자회로 실험”, 청문각
[8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출
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전자기기가 그렇듯 마모가 되어 제대로 된 값이 도출되지 않았을 가능성이 있다.
8. 참고문헌
전자회로실험 P.69~83
데이터 시트 검색엔진 https://www.alldatasheet.co.kr/ 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. P
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전압은 저항 양단에 걸려 출력에 나타난다. 전원전압이 감소하거나, 시정수가 증가한다면, 출력은 입력 구형파의 1/2 진폭의 평균값에 도달하게 될 것이다.
5.Simulation
<미분회로>
<적분회로>
6.Experimental Results
1.실험1
A.Data
전원전압 :
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실험의 여건상 제대로 Ib에 따른 각 region 별 콜렉터 특성을 살펴보고 비교할 수 없어서 아쉽다.
고정바이어스 실험과 전압분배기 바이어스 실험에서는 단순히 회로만 꾸며보고 그 특성을 살펴보았을 뿐 거기에 따른 트랜지스터별로 비교하거
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실험 방법 4.3 - 1)을 PSPICE로 시물레이션하라. (직류 옵센 전압이 0V, 피크-피크값이 10V 이고 주파수가 10kHz인 구형파는 PSPICE에서 VPULSE를 이용하고 V1=-5, V2=5, TD=0, TR=1P, TF=1P, PW=0.05m, PER=0.1m로 놓아라).
슬루율 : 전자회로실험 예비보고서
2장. 연
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