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전압 하에서 저항을 통하여 콘덴서가 충전되는 경우에 시간에 따른 전류는 키르히호프의 법칙으로 결정될 수 있다.
3. 결과 및 토의
이번에 RC회로의 충.방전 과정에 관한 실험자체는 어려운 실험이 아니었습니다. 하지만 어려운 실험이 아닌
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결과 Vb3이 1.56V 이상일 때 30dB 이상의 이득을 가지는 것으로 측정되어 Vin=1.5V, Vb3=1.56V로 설정하고 시뮬레이션을 설정하였다. 그 결과를 살펴보면, 적분기의 출력 전압(Vout)이 시간이 지난 후 약 31.19mV로 고정되고, 회로에서 frequency가 높아짐으로
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회로인데, 간략히 풀어 설명하자면 full adder회로의 가산방식을 이용하여 2 digit adder를 설계한 것 이라 할 수 있다. 이 회로를 바탕으로 한 시뮬레이션과 쿼터스툴을 이용한 DE2보드 결과, 그리고 오실로스코프의 출력결과를 비교해보니 2digit의
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결과를 살펴보면, 으로 직접 계산한 결과 값과 다소 큰 오차가 발생하였지만 (PSPICE 시뮬레이션으로 전류, 전압을 측정할 때 커패시터의 영향으로 주파수에 따라 그 값이 변하는 반면에 직접 식을 이용하여 계산한 값은 회로를 직접적으로 해
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회로도
2.2 각 저항값의 설정
2.2.1. 2단의 AC해석
2.2.2 2단의 DC해석
2.2.3 1단의 AC해석
2.2.4 1단의 DC해석
3. 시뮬레이션
3.1 저항값 넣은 회로도
3.2 시뮬레이션 결과
3.3 주파수에 따른 시뮬레이션 결과
4. 시뮬레이션을 통한 회로 수정
4.1
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, 바이어스 전원의 배치에 따라 각각 다른 레벨을 제한할 수 있다. 실험에서 구성했던 회로들 말고도 소자를 다르게 구성했을 때 어떤 파형을 나타낼지 생각해보면 응용에 많이 도움될 것이다. 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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회로 실험
6. 시뮬레이션
실험 책 page 117 에 그림 8.4
을 구하기 위한 회로 을 구하기 위한 회로
1. 실험 결과 데이터
표 8.1
()
(Ω)
()
(Ω)
측정치
계산치
측정치
계산치
측정치
계산치
원 회로
노턴 등가 회로
1200
390
2. 실험 결과 검토 1. 실험
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결과, CMOS 회로의 전기적 특성을 확인하는데 크게 어려움이 없었으나, 오실로스코프 및 파형발생기의 정확한 사용법을 익혀 실험 과정의 정확도를 높여야 할 것으로 생각되며, 사전에 실험 동영상 및 데이트시트 준비 등을 통해 실험이 매끄
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(1) Peak Amplitude : 500.0 mV, Frequency : 100.0 kHz
(2) DC Offset : -500.0 mV, Peak Amplitude : 300.0 mV, Frequency : 1.000 kHz
4. 실험 결과
가. 회로 1
나. 회로 2
1) 회로 2-1
2) 회로 2-2
다. 회로 3
라. 회로 4
마. 회로 5 1. 실험목적
2. 실험기구
3. 실험 방법
4. 실험 결과
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내부저항 같이 엄청 미세한 영향은 배제하면
결과적으로 실험결과는 만족스럽게 잘 나왔다. 이것을 활용하여 다른 로직인 AND, OR, NAND등 여러가지를 구성하는 방법도 생각해 보면 좋을듯하다 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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