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회로도 기호 실험에서 그리는 회로도 1) 반전증폭기 2) 멀티바이브레이터 3) BPF(Band-Pass-Filter) 회로 4) 차동증폭기회로 5) MULTIPLY (승산기,곱셈기) 회로 실험 시약 및 기구 Circuit Maker(전자 회로) 실험방법 New, Open, Save, Print ; 새문서, 불러오기, 저
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  • 등록일 2008.12.27
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실험을 할 때, 다이오드에 걸리는 전압 가 0.1V 이내로 유지되는 의 변화 범위에서 전류의 변화를 살펴 볼 때 꽤 큰 차이가 있을 것 이다. 그리고 전류 그래프에서 KCL에 따라 전체전류 가 제너전류보다 조금 더 크고 나머지 전류는 부하로 흐름
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  • 등록일 2014.03.17
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그 조건은 다음과 같다. (1) 무한대의 전압이득 : Av = ∞ (2) 무한대의 입력저항 : Rin = ∞ (3) 영 옴인 출력저항 : Rout = ∞ (4) 무한대의 대역폭 : B = ∞ (5) 영인 오프 1. 실험 목적 2. 실험 장치 3. 실험 이론 4. 실험 절차 5. 참고 문헌
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전자회로실험(정원섭,차형우),電子回路實驗(류장렬,이윤희),電子回路實驗(유장렬), ◉ 제목 ◉ 목적 ◈Powersupply(전력 공급기) ◉ 이론 ◉ 방법 ◈VOM(volt-ohm-milliampere) ◉ 이론 ◉ 방법 ◈Oscilloscope ◉ 이론
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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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회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 ) 조건) Start Freq :10Hz , End : 2000kHz , Points : 10001 시뮬레이션 결과 ) # log scale로 변환하지 않은 값 # x 축 log scale로 변환한 값 조건) Start Freq :10Hz , End : 50000kHz , Points : 10001 시뮬레이션 결과 ) # log scale로 변환
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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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회로 역시 간단한 직렬회로였기 때문에 빠른 시간 내에 실험을 끝낼 수 있었으나, 오히려 회로의 의미와 실험과정 중 물어보는 질문에 대하여 생각하는 시간이 더 필요하였다. 전체적인 실험은 간단하였다. 하지만, 그 결과가 가지는 의미나,
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결과와 비교하시오. PSPICE 회로도 TIME DOMAIN 미분기이기 때문에 입력파형에 대한 출력파형은 입력파형을 미분한 그래프가 나타나게 된다. 미분기의 전달함수를 보면, 인 것을 확인할 수 있다. 1. 실험목적 2. 실험과정 및 예상되는
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실험으로는 RLC회로에서 KVL법칙이 성립하는지에 대한 실험이었다. KVL법칙은 한 루프 내에서 전압의 합이 전체전압이 된다는 법칙인데 생각보다 측정값이 이론값과 비슷하게 나와 성공적으로 실험결과를 낼 수 있었다. 하지만 GROUND일치에 유
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