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ACM이 0이 되어 CMRR값이 무한대가 되지만 실제로는 그럴 수 없게 되는 것이다. 따라서 이 값이 크면 그만큼 증폭률이 좋은 회로임을 알 수 있다 요약문 1 실험내용 2 실험결과 8 문제점 및 애로사항 16 설계프로젝트 진행사항 16 결론 16
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회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으므로 각각의 루프에 KVL을 적용시켜보면 일치하는 것을 확인 할 수 있었다. 이는 3)에서 점검할 것이
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전압이득에 따라서, 단계3은 정상회로, 단계4는 바이패스 커패시터가 없는 경우, 단계8은 무부하시 공식을 사용했다. - 실험 결과와 이론값의 오차가 5%이상 조금 많이 난 이유를 생각해보면, VE 값과 VC의 계산값을 구할 때, 측정해야하는 값 VBE
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회로를 조정하고 각각에 대한 효과를 기록한다. 4. PSpice 시뮬레이션 회로도 및 결과 ① 그림 10-2의 결과 파란선이 Vout, 빨간선이 V(V2:+)입니다. ② RL을 100옴으로 대치하였을 때의 결과 파란선이 Vout, 빨간선이 V(V2:+)입니다. ③ RL을 10K옴으로 대치
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회로도 ※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3 ※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 4-1. PSpice 시뮬레이션 결과 ※ 전자회로실험 P.45 그림 6-3 회로 시뮬레이션 결과 ※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전류 시뮬레이션 결과 ※ 전자회로실험 P.46 그림 6-5 전압 시뮬레이
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전압은 컬렉터 전압과 컬렉터 전류의 함수이다. 특히 이 회로는 출력 변수가 증가 또는 감소하면, 입력 변수가 각각 감소 또는 증가를 초래하는 부귀환의 원리를 설명한다. 예를 들면, I_C가 상쇄되도록 다시 I_B를 감소시킨다. 결과적으로 이
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회로 2. 실험결과  (1) 표 19-1. 병렬합성 정전용량의 측정       ≪ 표 ≫  (2) 표 19-2. 직렬합성 정전용량의 측정      ≪ 그 림 ≫ 1. 제목 : 실험 18. RC 회로의 리액턴스 측정 2. 실험결과 3. 결과 분석 4. 토의 사항
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결과처럼 처음(0ms)부터 전류를 인가하자마자 바로 관찰측정하는 것이 아니라, 중간 부분 혹은 1/3 지점 혹 2/3 지점 등등 말 그대로 그 회로 속에 잘 흐르고 있는 , 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치이기 때문에 이론적 결과
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결과 아래와 같은 그래프가 나왔다. (3번 회로) OP-AMP의 입력전압의 변화에 따른 증폭도 변화 및 주파수 대역 분석 왼쪽의 회로는 OP-AMP를 이용한 반전 증폭기이며, 증폭도는 3배로 구성되어 있다. 이를 DC Sweep을 이용해 인가전압의 값을 바꾸어
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전압을 많이 낮추기 전까지는 현재 상태를 그대로 유지하고 있음에 주목한다. LED가 ON 될 때의 전압이 lower threshold 전압이다. 이 전압에서의 Vin을 기록한다. 4. PSpice 시뮬레이션 회로도 ※ 그림 7-2의 회로도 ※ 그림 7-2의 VCE 결과 ※ 그림 7-2의 IC
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