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큰 접압이득을 가지며, 결국 전체 회로에서 요구되는 이득에 비해 좋은 입력 임피던스를 가진다.
4. 참고 자료
Electronic Devices And Circuit Theory - Robert L. Boylestad
전자회로 - Lalond, David E 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 이론
4. 참고 자료
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{ h_{ fc } } right )
이다.
- pspice simulation
Common-Base Amplifier
C - B 증폭기는 아래 그림과 같이 입력은 이미터 단자이고, 출력은 콜렉터 단자에서 낸다.
C - B 증폭기는 상대적으로 높은 전압이득을 얻으나 전류이득은 1보다 작다.
- pspice simulation
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결과를 실험으로 확인 하려한다. (a) 입력전압과 출력전압을 scope에서 동시에 관찰하려면 어떻게 연결해야 하는가? 연결상태를 그리고 설명 하라.
위의 회로를 구성하고 오실로스코프의 VERTICAL MODE를 DUAL로 하면 동시에 두 파형을 관찰 할 수
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결과
1.반사 실험
입사각
반사각
미터수치(mA) x30
20˚
17˚
4
40˚
39˚
7
45˚
42˚
3.8
60˚
64˚
5
80˚
78˚
6.8
2.굴절 실험
θ1 =30, =25, θ1+=θ2=55, n1sinθ1 = sinθ2
sin55˚/ sin30˚=n1 / n2=1.638304(스티렌 펠렛의 굴절률)
3. 편광실험
수평 60mA
30˚ 45mA
45˚ 30mA
60˚ 10mA
수직
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충분히 높지 않으면 채산상(採算上)의 문제가 있고, 교류고전압을 정류하여 직류로 송전하고 그것을 받는 쪽에서 다시 교류로 바꾸는 기술에 많은 문제가 있다. 1. 실험 목적
2. 실험
3. 오차의 원인
4. 결과 및 토의
5. 참고
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깨달았다. 교수님 말씀대로 정말 딱 적절한 point를 잡는 것이 중요하였다. 프로젝트를 수행하면서 설계라는 것이 이런 것 이구나라는 것을 아주 조금이나마 느낄 수 있었다. 1. 회로설명
2. 수학적 분석
3. 결과분석
4. 토의 및 결론
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컬랙터 다이오드에 역바이어스 시키고 VEE는 -전원을을 통과 시켜 컬렉터 다이오드에 순바이어스 시킨다.
이미터 바이어스는 온도와 전류에 따라 VBE와 DC에 따라 변한다.
이미터 바이어스의 사용처는 저항분배기와 같이 증폭기에 사용
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증폭기의 모델을 만들면 된다. 물론 실제 제품들은 이 특성들을 정확히 만족시키지는 못하겠지만 거의 비슷한 수준은 되므로, 이 특성들을 기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다.
3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다.
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
1. 출력값 확인한 경우
2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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= sin (@-180)입니다.
< 미분기 회로 >
< 미분기 동작 파형 >
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 -
시뮬레이션 결과 값: Run to Time :5ms 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 미분기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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