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전문지식 10,270건

결정하는데 오차의 이 두가지 원천을 분리하는 것이 가장 쉬운 것이다. 만약 모든 부품들이 적절하게 작동되고 있다면, 디지털 오차의 원인은 단순히 시스템의 resolution에 의해서만 결정된다. 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 예비보고서
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  • 등록일 2008.12.20
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실험2 : 비반전 증폭기 1) 비반전 DC 증폭기 비반전DC 증폭기 회로도 시뮬레이션 결과 분석 : 다음은 비반전 직류 회로인데 이것은 전압원이 (+)단자에 연결이 되어있는 것이다. 이것으로써 비반전 회로임을 알 수 있고 출력은 이 됨을 알 수 있다
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  • 등록일 2013.07.02
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, 고주파 억제와 각종 검파 등 전 분야에 걸쳐 고루 사용되는 필터형태 1. 로우패스필터(Low Pass Filter)란? 2. 로우패스필터 실험사진 3. 파형결과 비교 4. 하이패스필터(High Pass Filter)란? 5. 하이패스필터 실험사진 6. 파형결과 비교
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  • 등록일 2012.06.24
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회로에서 입력전류 이고 출력전류 이다. 입력전압은 이고 출력전압은 이므로 전압이득은 이다. 결과 및 토의 ⇒ 전체적으로 어려운 실험은 아니었고 1학기 때 배웠던 에미터 플로워의 복습 및 실습이라 생각하고 실험에 임했다. 실험에서는 2N
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  • 등록일 2010.03.03
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(R1B1) I(R1B2) I(R1C) V(3) V(4) 1.000E+01 8.207E-04 8.151E-04 8.861E-04 1.793E+00 1.936E+00 이론값 모의실험값 측정값 오차(%) Ib(uA) Ic(mA) Vb(V) Vc(V) *직류해석(뒷 단자) .OP .DC VCC 10V 10V 6 VCC 6 0 10 R2B1 6 9 68K R2B2 9 0 10K R2C 6 7 2.4K R2E 8 0 240 R3E 10 0 1K Q2 7 9 8 Q2sc1815 Q3 6 7 10 Q2s
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  • 등록일 2004.12.06
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. 이번 실험을 통해 직류전압만 흐를 때는 트랜지스터가 증폭기로서의 역할을 하지 않으며 교류전압이 흐를 때 증폭기로서의 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. ●목 적 ●기기 및 부품 ●관련 이론 ●실험과정 ● 실험결과 ●고찰
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  • 등록일 2015.01.27
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압 VT는 26mV로 놓는다. 7. 구해진 IB의 값으로부터 소신호 저항 rπ를 구한다. 8. 얼리 전압 VA를 구하고, 얼리 효과에 의한 소신호 모델의 출력 저항 ro를 계산한다. 9. 소신호 전달함수의 증폭도 |AV|를 계산한다. ② BJT 회로의 소신호 증폭도 측정 10
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  • 등록일 2011.10.02
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료의 회로를 구성한다. R1 = 33kΩ, R2 = 6.8kΩ, RC = 2.7kΩ, VCC = +12V를 사용한다. 6. 베이스 노드 X와 컬렉터 노드 Y의 전압에 해당하는 VBE, VCE를 측정하여 기록한다. 이미터와 접지 사이에 전류계를 직렬 연결하여 이미터 전류 IE를 측정하여 기록한다.
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  • 등록일 2011.10.02
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a) 입력신호 (b) 회로 (c) 출력신호 클램핑 회로 - 클램핑 회로의 동작 (a) Vin = 5V (0→t1)인 경우 (b) Vin = -10V (t1 →t2)인 경우 - 저항 R의 100kΩ을 1kΩ으로 대치한다면, 시정수는 τ = RC = (103)(1.0×10-6) = 0.1 ms, 콘덴서 방전 시간은 5τ = 0.5ms가 되어 입력
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  • 등록일 2008.11.25
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 1. 목적 2. 실험장비 3. 이론개요 4. 실험순서 5. 토의 및 고찰
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  • 등록일 2013.12.27
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