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하였다. 이것을 통하여 시뮬레이션을 시행하였다. 캐퍼시터에 의해 충전된 파형이 출력되었는데 이것을 통하여 180도 만큼 위상차이가 나는 파형을 볼 수 있었다. 이것은 앞에서 살펴본 의 식을 통하여 확인 한 것과 같은 결과이다.
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배우고, 또 실험으로 직접 확인하는게 중요한거 같습니다. 이론상으론 완벽하지만 실제로 실험을 해보면 또다른 변수들이 많이 존재하기 때문입니다. 서론
1. 실험 목표
2. 실험 준비물
본론
3. 실험과정 및 결과
결론
4. Discussion
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전자적으로는 아무것도 연결을 하지 않으면 각종 노이즈나 주위 환경에 따라서 H의 입력이 될 수도 있고 L도 될 수도 있다.
소자특성마다 주위 환경등에 따라 H,L상태가 수시로 변하기 때문에 정확한 디지털 소자의 입출력에 방해를 준다.
그림
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전자회로 11판, Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky 지음, PEARSON
http://ko.wikipedia.org/wiki/차동증폭기
http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=595958&mobile&categoryId=339
http://asic.postech.ac.kr/3.Class/1.Classes/05_332/exp10.pdf 제목
실험 목적
실험 장비
이론(PSpice 포함)
출처
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결과보고서
실험제목: 바이어스 전류
1. 실험목적:
OP AMP의 바이어스 전류에 대한 개념을 익히고 측정을 통하여 확인한다.
2. 결과
-첫 번째 실험 : 바이어스 전류 측정
회로도 :
보정저항이 없는 경우 Va 값 :
보정저항이 있는 경우 Va 값 :
보정
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실험주제
2. 실험 목표
3. 부품과 실험장치
4. 실험 절차 및 결과
• 저항계를 사용한 바이폴라 트랜지스터의 단자 확인
E1.1 디바이스 전류의 안정화(npn)
E1.2 접합 관리와 접합 전류 확인
E2.1 베이스-전류 바이어스
E2.2 베이스-에미
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전자기기 등 실생활 전반에 걸쳐 사용되는 제품 등에 옴의 법칙이 사용되는 것을 실험과 조사를 통해 확장되게 알 수 있었다. 멀티미터 사용법과 옴의 법칙
< 전기회로 및 실습 예비 + 결과 보고서 >
1. 실습 목표
2. 실습 관련 이론
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경우,
S가 열린 경우,
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp269-279.
네이버 백과사전, 핀치오프 전압, http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=756729 1. 실험결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문헌
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전혀 흐르게 하지 않는 범위와, 위에 말한 포화되는 범위사이에서 움직이도록 바이어스 해주는 것입니다. 따라서 베이스 입력전류의 진폭이 충분히 커야 한다. 6-1 실험목적
6-2 실험이론
6-3 실험부품
6-4 실험결과
6-6 검토사항
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, 트랜지스터의 VBE = 0.7V 이다) 1. 목적
2.예비지식
a. 대신호 동작
b, 소신호 동작
c. 정전류 전원
3. 준비
3.1 대신호 동작
3.2소신호 동작
4. 기기 및 부품
5. 실험
5.1 대신호 동작
5.2소신호 동작
6. Pspice 실험결과
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