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수 있다.)
주파수응답의 크기:
주파수응답의 위상:
DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값
VIN/VOUT결과 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 기기 및 부품
4. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로를 구성하게 되면 에 흐르는 전류가 각 저항에 대하여 반비례하여 나누어져 흐르게 되며, 각 저항에 흐르는 전류를 더하면 과 같게 나타나게 된다. 측정값은7.53, 2.54, 2.54, 2.53과 같이 나타나게 되며 가 성립함을 알 수 있다.
3. 실험 결론
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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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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
◎ 연산 증폭기 (Operational Amplifier)
그림1.a - 이중 연산 증폭기 그림1.b - 연산 증폭기
연산 증폭기는 집적회로(IC) 칩이며 하나의 작은 패키지 형태로 되어 있는데 25개의 트랜지스터와 12개의 저항이
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실험 자체에 영향을 미치지 않는다고 생각하고 무시하였다.
실험 결론
2주차 실험으로 디지털 멀티미터를 사용하여 직·병렬 회로 위의 요소들의 값들을 측정하고, 측정값들을 토대로, 멀티미터의 내부저항을 구해보았다. 전압 측정 시 내부
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회로에 공급되는 전원에서 소비되는 것으로 본다면, 증폭이란 것이 바로 주어진 DC 전원의 전력을 변조하여 얻는 것이며 여기서 흘러나가는 전류는 전원공급라인에서 얻어지는 것이다.
- NPN일 때 컬렉터에는 주어진 전원 에너지가 베이스에
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실험 순서 및 방법
책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계
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실험 방법
(1) Gate로 구성한 RS F/F ; 그림 6과 같이 회로를 구성한 후, S‘과 R’을 교대로 접지에 연결하면서 LED의 점등상태를 확인하시오.
(2) 74LS93 2개를 이용하여 8bit-Binary Counter를 구성하고 Clock Pin에 함수 발생기를 이용하여 2kHz Clock(5Vp-p, DC off
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실험 방법
(1) 7400과 7408을 사용하여 그림 8.7과 같은 회로를 구성하시오.
그림 8.7. Decoder 실험 회로
(2) A와 B에 (0V,0V), (0V,5V), (5V,0V), (5V,5V)를 인가하여 각각의 경우에 대하여 켜지는 LED를 표 1에 체크하시오.
(3) 그림 8.8과 같은 회로를 구성하시오.
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결과 보고서
실험 제목: 다이오드 응용 회로 I
1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용
■ 실험1 : DMM 이용한 소자 값 측정
1. DMM을 이용한 다이오드 전압
소자
규격
측정 값
순방향
역방향
다이오드
1N4004
0.475V
OPEN
1N4004
0.476V
OPEN
1N4004
0.471V
OPEN
1N4004
0.473V
OP
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