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저항이 딸린 회로에 전압을 걸어주어 저항 및 커페시터에 걸리는 전압의 파형을 확인할 수 있었다. 커패시터, RL 회로의 과도 응답
1. 요 약
2. 실험 준비물
3. 실험계획서
4. 실험내용 및 절차
5. 결과 및 분석
6. 느 낀 점
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들어온 전류의 양과 나간 전류의 양의 합은 같다. 즉 0 이다. 또는 도선망(회로)안에서 전류의 대수적 합은 0 이다.(단, 들어온 전류의 양을 양수로, 나아간 전류의 양을 음수로 가정한다. 또한 도선상의 전류의 손실은 없다고 가정한다.)
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워질수록 Transfer Function 값도 0으로 가까워지는 특성도 가지고 있다.
위의 회로는 Frequency가 감소함에 따라서 Transfer 함수의 크기는 작아지며, 반대로 주파수의 크기가 증가하면 Transfer 함수의 크기는 1로 접근한다. 따라서, 이 회로는 Low 주파
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회로를 구성하는 부분에서 실수가 있었던 것 같다.
그리고 실험 (2) 에서 위상차가 음수가 나와야 하는데 양수가 나왔다.
이 부분이 오차에 많은 영향을 미친 것으로 파악된다.
3. 실험 후 느낀 점
이론으로만 임피던스와 위상차에 대해 배
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Chapter 9. 연산 증폭기 및 선형 연산 증폭기 회로
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 시간 영역(과도)해석을 수행하라. 또한, 각 회로의 Schematic들과 입력-출력전압들의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. 단, 두
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n), 출력전압(vout)의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. Vsig의 Peak to peak는 10mV, freq는 1kHz로 설정하고, 두 주기의 입출력 파형이 출력되도록 설정하시오. Run to time =
(단, 트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과
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동요 등에 의한 우연 오차가 있을 수도 있다.
그래도 공통 소스 FET에서 와 이 하는 역할을 알게 되었으며, 보고서 작성중 트랜스컨덕턴스 이 무엇인지 어떠한 기능을 하는지를 명확히 알 수 있었다. 1. 실험결과
2. 검토 및 고찰
3. 토의
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1. 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
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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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