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디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), Q2N4401(혹은 Q2N2222) 1개, 저항, 커패시터 등 1. 실험 개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론(실험 이론)
4. 실험 절차 및 Pspice Simulation 결과
5. 분석 및 고찰 사항
6. 참고문헌
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디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 2n7000 (NMOS) 1개, 저항, 커패시터, FQP17P10(PMOS) 2개 (모의실험은 FDC6322CP 사용) 1. 실험 개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론(실험 이론)
4. 실험 절차 및 Pspice Simulation 결과
5.
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는 양(아날로그 신호)을 증폭, 변조하거나 각종 처리를 하는 회로를 조합한 IC
⑤리니어 IC - 연산증폭기(OP AMP), 주파수대역증폭기(RF, IF), 센서증폭기, 전력증폭기, 임피던스 변환기
Ⅵ. 전자공학과 다이오드
1. 구성
다이오드는 단일의 결정(단
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는 것으로 보인다.
브레드 보드의 사용법 , 오실로스코프의 사용법 각종 기기의 사용법이 미숙 한 점을 알게 되었다. 처음 실험을 했을 때, 깔끔하게 회로를 않짜고 점프선도 길이에 안 맞게 길게 하고, 회로 해석도 잘못 하여 회로도 잘못 만
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는 현실적으로는 불가능하기 때문에 오차가 생긴 것이다.
- 셋째로는, 브래드 보드의 불확실성이다. 실험에 사용했던 브래드 보드는 2021년 초에 인터넷을 통해 구입했던 것으로, 브래드 보드 뿐만 아니라 모든 전자 기기는 보관했던 장소의 온
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는 저항을 사용해야 한다는 것이다. 그 이유는 값이 전압이득을 변화시키는데 사용할 수 있는데 전압이득이 바뀌어서 계산방법이 틀려지기 때문이다.
설계1. C 측정회로 설계를 통하여 기존 전자회로 실험을 통해 배우고 익힌 회로에 대한 이
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사용한 오실로스코프를 잘 다루는 것이 매우 중요하였고, 각 실험마다 인가하는 교류전원과 그것이 구형파인지 정현파인지, 또한 그 파들이 인가하는 Vpp도 조금씩 달라서 집중력이 많이 요구되었다.
끝으로, 지난 실험인 ”RC 및 RL 직렬회로
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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함수적으로 증가, 감소하는 것을 관측할 수 있다.
5. 주어진 다른 저항값에 대해 절차 2에서 4의 과정을 반복한다.
6. 회로에서 VCO를 구성한다.
7. 오실로스코프로 출력을 관측한다.
8. 가변저항 1KΩ을 가변하여 변화를 관측하고 출력주파수의 최
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회로를 설계하는 능력을 배양하는데 있다. 이를 위하여 과도응답, 임피던스의 개념, 주파수응답, 과도응답과 주파수 사이의 관계, filter의 개념, 기억소자 동작 등을 공부한다.
3. 사용 기기와 부품
오실로스코프
파형 발생기
디지털 멀티미
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