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AC85V~240V)
*잡음에 크게 영향을 받지 않고 큰 전력을 다루는 회로의 전원으로 많이 사용된다.
단점
1)노이즈가 심하다.
2)부품수가 많고 회로가 복잡하다
3)기술적으로 어렵다. 1. 전압 가산형 D/A 변환기
2. 가변 안정화 회로
3. 정전류원 설계
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와이어 속이 미세하게 끊어져 있을 수도 있고, 또는 납땜하는 과정에서 미세하게 전류가 통하지 않게 납땜을 했을 가능성 또한 배제할 수 없다고 생각한다. 1. 실험목표
2. 관련이론
3. 데이터시트
4. 실험
5. 실험결과
6. 오차 및 분석
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비해 꾀 큰 크기의 출력 전압이 나타났다. 12배 혹 20배까지 큰 크기의 출력 신호가 나왔다.
5. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp363-365. 1. 적분기
2. 미분기
3. 검토사항
4. 고찰
5. 참고문헌
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실험 #6 저항 회로 및 중첩의 원리
3. 실험목적 : 중첩의 원리를 이해하고 실험을 통해 결과를 고찰한다.
브리지 회로를 구성하여 보고, 각 저항간의 관계를 살펴본다.
4. 실험준비물 : power supply, 저항(0.1, 0.5, 1, 2, 3, 10㏀), 멀티미터,
가변저항,
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. input과 output 단을 따로 생각해 줄수 있으므로 miller effect 는 상당히 유용한 효과라 할 수 있다.
출처 : http://blog.naver.com/wooseung83?Redirect=Log&logNo=70025256488 Ⅰ. 입력 신호원 만들기
Ⅱ. 에미터 저항이 있는 에미터 접지 증폭기
Ⅲ. 추가 Demo
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와이어 속이 미세하게 끊어져 있을 수도 있고, 또는 납땜하는 과정에서 미세하게 전류가 통하지 않게 납땜을 했을 가능성 또한 배제할 수 없다고 생각한다. 1. 실험목표
2. 관련이론
3. 데이터시트
4. 실험
5. 실험결과
6. 오차 및 분석
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완전한 D/A변환기이다. D/A변환기에서와 같이 A/D변환기에도 분해능, 비선형성과 같은 Spec이 사용된다. A/D변환기의 또 하나의 중요한 파라미터는 아날로그 입력을 디지털 출력으로 바꾸는데 걸리는 변환시간이다. ■ 실험목적
■ 실험이론
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기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다.
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값:Run to Time :10ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로를 설계할 수 있다.
건반
이론 주파수(Hz)
저항 R값 설계
A4(라)
440
B4(시)
493.9
C5(도)
523.3
D5(레)
587.3
E5(미)
659.3
F5(파)
698.5
G5(솔)
784
A5(라)
880
(2) cut-off 주파수를 1kHz로 하기 위한 2차 저역통과필터의 저항과 커패시턴스를 계산한다.
- 위의 회로
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출력되는 것을 볼 수 있었다.
따라서 실제 회로를 구성할 때 가변커패시터의 값을 발진이 잘 일어나도록 조절해야하는 것이 중요할 것으로 생각된다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. 예비 과제
4. 실험 절차 - PSpice 시뮬레이션
5. 설계
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