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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
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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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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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