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결과
전가산기와 반가산기를 이용한 2BIT 병렬 가산기의 회로.
위의 회로도에서 우리는 반가산기와 전가산기를 찾을 수 있다. 처음 입력은 반가산기로 들어가서 그에 대한 SUM 과 CARRY 가 출력으로 나온다. 여기서 나온 SUM 은 두 변수의 EX-OR 이다
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A. 그림 23-1 회로의 직류 바이어스 전압과 전류를 계산하라.
계산값을 아래에 기록하라.
B. 그림 23-1 달링턴 회로를 연결하라. 50kΩ 전위차계를 조정하여 이미터 전압이
5V가 되도록 한 후 DMM을 사용하여 직류 바이어스 전압을 측정
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시 실험결과와 일치했다.
실험회로2
1) 실험과정
2) 실험결과
이번 실험은 정리 8)의 부정법칙을 검증하기 위한 회로로서 74LS04 인버터 두개를 직렬로 연결할 때 출력 상태를 보기 위한 회로이다. 이번 실험 역시 입력은 클럭으로 공급했고, 결과
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1. 이미터 degeneration 저항을 포함하는 Common-Emitter 구조에서 다음을 구하고 PSPICE로 검증하시오.
2. Common-Base 구조에서 다음을 구하고 PSPICE로 검증하시오.
3. Common-Collector 구조에서 다음을 구하고 PSPICE로 검증하시오. 1. Common-Emitter
2. Common-Base
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정류기로서의 용도로 자주 쓰이며 그 종류에는 정류 다이오드, 제너 다이오드, 쇼트키 다이오드, 브리지 다이오드 등이 있다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 절차 : 실험 내용 및 Pspice 모의실험 결과
5. 고찰 사항
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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. 고찰
6. 참고문헌
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회로를 이론적으로 회로를 살펴보면 I1은 I2에 I3를 합한 값이어야 한다. 그러나 multimeter의 내부저 항 rm 때문에 결과가 달라질 것이다. 측정할 수 있는 최대 전류를 20mA로 multimeter를 설정해 놓고 위 실험을 반복하라
3. 등가회로
목적 : 등가회로
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회로구성은 없었지만, 시뮬레이션을 통해 회로를 구성하는 것으로도 충분히, 도움이 된다고 생각한다. 또한 이번실험은 이론값을 직접 계산하고 비교하면서, 결과 값만 도출해서 적는 것이 아니라, 중간과정을 직접 보면서 배우는 바가 많았
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회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계산한 값을 표에 기록한다.
5. 실험 결과
5-1 그림 4 실험회로 (다
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회로는 주파수가 낮은 신호를 잘 통과시키고 높은 주파수 신호를 적게 통과시키는 low-pass filter로 동작하게 된다.
(3) 실험 11-4 : 이미터 저항에 따른 전달 특성의 변화
[DC supply : 2.5V, =15V, Function generator : 2V, 삼각함수파, 주파수 = 100Hz]
VBE
VCE
VI
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