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실험 방법 4.1 파형 정형 회로 그림 2. 전압 안정화 회로 (1) 그림 2의 회로를 구성하라. (2) 입출력 그래프를 관찰 한 후 을 측정한다. (3) DC 입력 전압을 0 ~ 10V (1V 간격)로 변화시키면서 입출력 전압을 측정하고 결과로부터 이 회로가 정전압 회
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실험을 통하여 반전, 비반전 증폭기의 증폭비를 전자회로 강의 시간에 이론으로만 알고있었던 이론을 눈으로 직접 보고 실험해보니 머릿속에 더 이해가 잘되고 기억에 남는다. 적분기의 원리도 잘 이해하지 못했었지만 이번 실험을 통하여
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회로 위 좌측 그림에서 우측 그림으로 테브난 등가 회로로 고치면 , 이고, , , 위 식에서 이면 는 에 무관하게 된다. 3. 사용 장비 및 부품 직류 전원 공급 장치 디지털 멀티 미터 바이폴라 트랜지스터 : 2SC1815 (1개) 4. 실험 방법 4.1 트랜지스터
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실험인 오디오 증폭기 설계를 통해 지금까지 전자회로시간에 배워왔던 이론과 실험한 내용들을 종합적으로 공부하고 확인할 수 있어 유익했다. 설계한 오디오 증폭기에서 스피커를 연결해 소리를 들어볼 때가 가장 뿌듯했던 시간인 것 같다.
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표와 같은 값을 얻을 수 있었다. 전자회로실험 예비보고서 3장. 다이오드 정류 회로 1. 실험 목적 2. 이론 3. 사용 장비 및 부품 4. 실험 방법 5. 예비 보고 사항
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전자회로실험 예비보고서 1장. 연산 증폭기 기본 회로 1. 실험 목적 이상적인 연산증폭기의 특성을 파악하고 연산 증폭기를 이용한 기본 회로인 비반전 증폭기, 반전 증폭기, 가산 증폭기, 적분기의 회로 구성과 동작 원리를 이해한다. 2. 이론
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시에는 변압기의 교류 출력 전압이 6V일 때를 생각하여 보고서를 작성했는데 이번 실험에서는 12V를 이용하였다. 실효값이 12V 인 전압의 최대값은 12V로 약 16.97V가 나오는 것을 확인할 수 있었다. 실험 방법 1)을 통해 반파 정류 회로에서 다이오
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형의 왜곡 현상 관찰 1) 실험 회로 7-1 회로에서 입력 신호의 크기를 증가시켜 가면서 출력 파형을 관찰하라. 출력 신호의 왜곡이 없는 입력 신호와 출력 신호의 최대값을 측정하라. 2) 실험 방법 1)을 PSPICE로 시뮬레이션하고 실험 결과와 비교하
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및 부품 직류 전원 공급 장치 함수 발생기 오실로스코프 디지털 멀티 미터 트랜지스터 : 2SC1815 (1개) 저항 1kΩ, 2Ω, 2.7kΩ, 3.9kΩ, 4.7kΩ, 5.6kΩ 커패시터 : 47μF (전해, 3개) 4. 실험 방법 4.1 이미터 접지 증폭 회로 1) 실험 회로 12-1의 회로를 구성
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실험 측정값이 대체적으로 비슷했지만 700kHz이상 부터는 약간의 차이가 있었다. 실험에서 출력 전압이 최대일 때는 약 443mVpp였고 이보다 약 0.707배인 출력이 313mVpp인 주파수를 찾아 하한 주파수와 상한 주파수를 찾았다. 실험에서 전압 이득이
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