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1개)
4. 실험 방법
4.1 반전 증폭기
1) 위와 같이 회로를 구성한다 R1=1kΩ, R2=10kΩ
2) 전원 입력에 피크값 1V, 주파수 1kHz인 정현파를 인가하고 입력과 출력 파형을 오실로스코프로 관찰한다.
3) 주파수를 증가시켜 3dB 주파수를 찾는다.
- 전압이득 이
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1/2 이므로
차례로 대입하면
L= 2.98 m
로 터무니없이 큰 값이 나온다. 역시 data의 오차가 큰 데서 기인하는 문제인 듯 하다.
실험 3. 구리 전선의 전기 전도 특성 조사
①회귀 분석의 결과 I - V, I - V0 graph 모두 추세선에의 의존도가 상당히 높다. 4
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전원을 그림 19.5에 보인 것처럼 1/gm3의 저항으로 대체해도 양쪽 단자에 흐르는 전류에는 변함이 없다는 것을 알 수 있다. 1.목적
2.예비지식
2.1 직류해석
2.2 소신호 해석
3.준비
4.기기 및 부품
5. 실험
6.PSPICE 실험 결과
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급격히 감소된다.
차동 증폭기, 계측 amp(instrumentation amp) 등에서 중요한 값이다.
이상적인 연산증폭기의 CMRR은 무한대(∞)값을 갖는다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 미리보기
5. 실험을 앞에 두고
6. 참고
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특성: 반도체 레이져 다이오드는 온도에 매우 민감하여 온도가 변하면 광출력과 발진 중심파장이 변화된다.
1) 온도증가에 따른 문턱 전압 증가 : 약 +1.5[%/°C]
2) 온도증가에 따른 중심파장 이동 : 약 0.3[㎚/°C]
3) 온도조절 : 열전냉각판(thermoelect
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실험-청문각
Google검색 Ⅰ. FILP-FLOP 특성 조사
Ⅱ. FIPLP-FLOP 실험
- 초기 전원 인가 후 출력상태
- 입출력 전압의 1/0, H/L 전압 범위
- 출력 전압 값에 영향을 미치는 요소
- 정상적인 동작을 하는 전압 범위와 전류
Ⅲ. 실험 회로
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1MS 10MS
VS 1 0 pulse(-1V 1V 0 0.01ps 0.01ps 1ms 2ms)
d 2 0 D1N4002
c 1 2 10uF
r 2 0 100
.MODEL D1N4002 D (IS=14.11E-9 N=1.984 RS=33.89E-3 IKF=94.81 XTI=3
+ EG=1.110 CJO=51.17E-12 M=.2762 VJ=.3905 FC=.5 ISR=100.0E-12
+ NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
.probe
.end
◎제너 다이오드 특성
.OP
.PROBE
.DC
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전압 를 구할 수 있었다. 또한 이므로 를 이용하여 값을 구할 수 있었다. 키르히호프의 전압 법칙에 의한 식 을 이용하여 컬렉터에미터 전압 의 값을 위와 같이 구할 수 있었다.
◎실험4. 특성곡선의 X축 그리기
[1]Pspice 시뮬레이션
<작동점을
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1. 실험 목적 ………………………………………………………………………………·· 2
2. 이론적 해석 ……………………………………………………………………………·· 2
1) 온도
2) 온도 스케일과 고정온도
3) 열전대
4) 백금저
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전압변동률 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다이오드를 1개 이용하여 만든 반파정류기에서 만들어지는 필터링된 회로의 결과이다. 리플주파스는 반파정류기이기 때문에 60Hz가 나타나게 되었다.
2) 실험22 : 배전압 회로
1) 전파 배전압 회로
전
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