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P-Spice (A-회로)
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P-Spice (A-회로)
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P-Spice (A-그래프)
1) 전압파형
1)전류파형
P-Spice (A-그래프)
2) 전압파형
2) 전류파형
2) 전압(AC SWEEP)
2) 전류(AC SWEEP)
3) 전압파형
3) 전류파형
3) 전압(AC SWEEP)
3) 전류(AC SWEEP)
P-Spice (A-그래프)
4)
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a)>
Vg: 붉은색 VR: 초록색
위에 피스파이스 자료는 실험(3)의 주파수를 각각 2배 시켜준 결과이다. 아래 실험(3)의 피스파이스 결과를 다시 옮겨보면 직렬 RLC 회로에서 주파수를 증가시켰을 때 어떤 결과를 갖는지 관찰할 수 있다.
실험 (3) <
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크게 나온 것으로 보인다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- 회로이론, James W.Nilsson·Susan A, Riedel, WILEY, 2006. < 1. 목 적 >
< 2. 이 론 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결과 예상 (시뮬레이션) >
< 4. 참 고 문 헌 >
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.
공통 소스 증폭기 회로도
공통 소스 증폭기 시뮬레이션 1. 목적
2. 이론
(1) 증폭기로서의 FET
(2) 공통-소스 증폭기
(3) JFET의 바이어스
(4) 전압분배기와 소스 바이어스
3. 공통 소스 증폭기 회로도 및 시뮬레이션(피스파이스)
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회로입니다. 이 실험도 그 전의 실험들과 실험방법은 유사하였습니다.
완전한 5V, 0V가 출력되지 않는 오차가 발생한 이유는 전원공급기에 5V를 입력할 때 그 정확한 값은 5V가 아니었을 것이고 (함수발생기가 더 정확한 값을 보여줍니다.), 각 Ga
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피스파이스 시뮬레이션을 항상 첨부하는데, 주파수 영역 해석이라는 새로운 시뮬레이션을 했다. 고역필터나 저역필터의 전체적인 성능을 평가하는데 있어서는 시간영역보다 주파수 영역의 해석이 좀더 적절할 것이다. 실험을 통해 피스파이
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A:PREbar) = PRESET
두 번째 그래프(A:CLRbar) = CLR
세 번째 그래프(DSTM5:1) = CLK
네 번째 그래프(Q9A:Q) = A
다섯 번째 그래프(Q10A:Q) = B
여섯 번째 그래프(Q11A:Q) = C
일곱 번째 그래프(Q12A:Q) = D
위의 회로와 그래프는 피스파이스로 회로를 구성해 시뮬레이션
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입력신호를 인가하라.
오실로스코프를 이용하여 출력전압파형이 잘리거나 왜곡되지 않는
것을 확인하고 기록하라. 1. 이론 개요
2. 실험과정 및 결론
? 달링턴 회로
? 캐스코드 회로
3. 피스파이스
4. 결론, 토의 및 고찰
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회로 설계를 할때 반드시 참고하도록 하겠다. 실험 제목: BJT의 고정 및 전압분배 바이어스
요약문
실험내용
1. <β결정>
2. <고정 바이어스 구조>
3. <전압 분배 바이어스 구조>
실험결과
1.
2. <고정 바이어스 구조>
3. <전
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피스파이스로 시뮬레이션한 결과도 같은 결과를 출력했다.
3. 실험회로 3
2진 입력에 대한 7-segment 출력을 얻을 수 있도록 회로를 설계하라.
truth table
입력
출력
0
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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0
1
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0
0
1
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0
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