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전류의 방향: Drain -> Source), 마지막으로 P형 영역인 Gate로 이루어지며 이 단자들은 각각 BJT의 Emitter, Collector, Base와 연관지어 비교할 수 있다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 2
실험방법 및 유의사항 4
참고문헌 5
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각각의 고장이 회로에 어떠한 영향을 끼칠지 설명해 보라(어떤 고장은 아무 영향을 끼치지 않을 수도 있다). 예측에 자신이 없다면 모의 고장을 발생시켜 결과를 테스트해 보자. ○ 실험 목표
○ 사용 부품
○ 관련 이론
○ 실험 순서
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전압은 약 0.997V이고, =50Ω일 때의 에미터 전압은 약 0.493V입니다.
4) PSPICE를 이용하여 <그림 4.4>의 회로에 대해서 예비실험 1), 2) 3)을 반복하시오. =0.5mA가 되게 VBB를 조절한다. Transient 시뮬레이션 시에는 출력 전압이 포화가 되어 왜곡이 생
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이득은 약 0.9664가 나왔습니다.
이 값들은 CC버퍼 증폭기의 전압이득인 2.5688보다 작은 값들로, CC버퍼 증폭기가 작동하여 소신호 이득이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 실험 목적
2. 설계
3. 이론
4. 실험 기기 및 부품
5. 예비 실험
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결과를 확인할 수 있었습니다. 또한 순방향에서의 Early 전압인 VAF를 식 을 이용하여 구할 수 있었습니다.
세 번째 실험에서는 첫 번째 실험과 유사한 실험이지만, 역방향을 주는 것만 다른 실험이었습니다. 1번 실험처럼 실험을 통해 전류이득
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회로상 어쩔수 없기 때문에 최대한 바늘이 낮은쪽으로 오게끔 한다음 읽는 것이 더 신뢰성 이 높다.
2. 아래의 탄소 저항기의 색 코드를 표시하시오.
(a) 0.27Ω, ⅟₂W, 5% 초록 / 검정 / 은색 / 금색
---> 색코드에 정격은 나오지
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전류는 Zero 이고, 와 의 전압은 같다. 따라서 회로에서 이고, 저항 와 에 흐르는 전류는 동일하다. 저항 에 흐르는 전류를 라고 할 때, 에 흐르는 전류에다가 옴의 법칙을 사용해서 방정식을 세우면
위의 방정식에서 전류 는
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전압에만 의존하는 전류가 RL을 통해 흐름을 예측하였다. 그리고 실제 실험에서 전류는 ZL에 무관하게 일정하게 흐름을 확인하였다.
비교기 실험에서는 OP앰프를 이용한 개방루프 회로를 통해 앰프의 +,-입력단자에 가해지는 각각의 전압중 어
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전압파형을 예측하여 그려라. 또, 입력전압과 각 소자에 걸리는 전압의 크기의 비, 그리고 위상차를 구하라.
▶ [P.57, 10-24]
▶ ,
▶ [P66. 2-2 RLC회로의 주파수응답]
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▷ 위상차 [전원 전압을 기준으로]
- 전류와 저항전압 : 75.83°
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