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테브닌 등가회로의 전류를 1mA가 흐르게 하기 위하여 다음 그림과 같이
저항10Ω을 직렬연결로 추가하여 측정해 보자.
저항 10Ω을 추가하면 위 그림과 같이 나올 것이다. 여기서 전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다.
4. 실험결과
위의 실
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회로 요소에 구성되어진다. 동작점은 두 곡선이 교차점에 의해 결정된다.
4. 실험순서
1) 고정 바이어스 회로
고정 바이어스회로에서 VGS는 독립적인 DC 공급기에 의해 설정될 것이다. VGS로 구성된 수직선은 쇼클리 방정식에 의한
전달곡선과 교
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등가회로를 완성한다.
실험 내용 및 예상 결과
(1)실험 내용
▲실험회로(기본 회로실험)
①위의 실험 회로를 구성하라. 저항 R1=R2=300[Ω], R3=150[Ω]을 각각 연결하라.
②부하저항 =330[Ω]을 연결하고, 직류전원 V1=12[V]를 인가하라.
③에 걸린 전압
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실험 방법
4.1 파형 정형 회로
그림 2. 전압 안정화 회로
(1) 그림 2의 회로를 구성하라.
(2) 입출력 그래프를 관찰 한 후 을 측정한다.
(3) DC 입력 전압을 0 ~ 10V (1V 간격)로 변화시키면서 입출력 전압을 측정하고 결과로부터 이 회로가 정전압 회
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)
① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다.
회로 구성
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때, 1600Hz
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때
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실험에서 사용될 DCT143Z 소자가 시뮬레이션 프로그램 상에 존재하지 않아서 Q2N2222를 대신 사용하였기 때문으로 생각된다.
(2) PSpice를 이용하여 <그림 3.6>의 콜피츠 발진기 회로를 구성한다.
(a) 출력의 발진주파수를 측정한다.
회로 구성
<
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실험결과와 그 데이터의 분석 방법을 개략적으로 보이면 <그림 8.3>과 같다.
회로 구성
< Plot vs >
- 처음 값이 +5V일 때, 값은 3.5679kΩ이다.
- 처음 측정한 값이 약 2배가 될 때의 전압 값은 3.75V이다.
- 문턱전압 2V부터 감소하는 파형으로
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회로로 커패시터에 축적된 에너지가 과 가 교대로 출력되어서 출력단에서 정현파를 얻을 수 있도록 하는 역할을 한다고 할 수 있다.
(4) 실험시 어려웠던 점이나 건의할 내용은 무엇인가?- 없음.
실험에 있어 가장 큰 오차값을 보인 것은 출력
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회로 구성
< 시뮬레이션 결과 >
- 예비 실험에서 했던 실험과 같습니다. 7404는 Low에서 High로, High에서 Low로 변함에 따라 중간에 펄스신호의 상태가 변하는 것을 확인 할 수 있었고, 7414는 상태가 변하여도 출력 펄스가 깔끔하게 나오는 것을
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실험 절차 - PSpice 시뮬레이션
(1) PSpice를 이용하여 AM 수신기의 동작을 확인한다. <그림 4.3>
회로 구성
< 출력파형 >
5. 설계
(1) 규격 (제한조건)
안테나 입력 : AM송신기의 출력신호 이용
발진 주파수 : 500kHz ~ 1600kHz (수신 주파수)
안테나는
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