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RF=100KΩ, f=1KHz일때의 그래프이다. 의 식과 더불어 그래프를 통하여 반전회로이고 이득이 10배가 되는 것을 알 수 있다.
2) 실험2 : 비반전 증폭기
1) 비반전 DC 증폭기
비반전DC 증폭기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다음은 비반전 직류 회로인데
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To accompany FLOYD 기초회로실험 - 원리와 응요 Experiments in Basic Circuits Theory and Application 5th , David Buchla 유태훈/정성순 공역, 사이텍미디어 1. 전압 분배기
2. 전류계의 분류기
3. 전압의 배율기
4. 중첩의 원리
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회로를 구성하라. 이때 실험실의 조명에 의해 op-amp의 출력 전압이 0.1~1 volt가 되도록 Rf를 선정하는 것이 편리할 것이다.(Rf 로 10kΩ을 사용해 보라.) Feed-back 저항을 증가시키면 op-amp의 출력 전압은 어떻게 변화하나? 증가하나? 감소하나? 비례하
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그 오차를 무시할 정도가 되어 이론을 설명하는 데에는 별 영향을 끼치지 못한다. 5.1 직,병렬 저항회로
5.2 병렬 연결 등가 저항 실험
5.3 직·병렬 연결 등가 저항 실험
5.4 전압 분배기 실험
6.1 휘트스톤 브리지에 의한 저항 측정
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a)는 교류 입력 신호 Vi > (-Vr) 일때 다이오드는 도통하여 출력 전압의 크기는 Vr + {(Vi + Vr)Rf / (R + Rf)}로 된다. 따라서 출력 전압 파형은 그림 3(c)와 같이 된다. 만일 Rf << R라면 그것은 그림 3 (d)와 같이 된다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
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+150˚C
5. 다이어그램 VCO(Voltage Controlled Oscillator)
1. 실험목적
2. 실험 관련이론
3. 실험 기자재 및 부품
4. 실험과정
5. 결과 및 고찰
LM 565/ LM 565C
1. LM565 설명
2. LM565H의 핀구성도
3. LM565CN의 핀구성도
4. 최대등급
5. 다이어그램
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pin 1
V pin 2
Input Voltage
Output Voltage
0
2.5
+5
표 3-4-2 (74HC04)
V pin 1
V pin 2
Input Voltage
Output Voltage
0
2.5
+5 실험 3.
CMOS 와 TTL NAND/NOR 게이트 정의와 동작
1. 목적
2. 기본 이론
3. 실험 기기 및 부품
4. 실험 과정
5. 실험 고찰
6. 필요한 결과
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회로를 나타낸 것이다.
-가변저항은 100Ω이 없어서 500Ω을 사용하였다. 전압분배기로 알아보려는 것은 전원저항의 측정인데 이론적으로는 R1에 20Ω을 연결했으므로 출력전압이 입력전압의 반이 된다면 R2의 값은 R1과 같은 값이 나와야 한다.
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A, B와 입력신호 C3, C2, C1, C0을 표와 같이 인가할 때 멀티플렉서와 디멀티플렉서의 출력 값을 조사하여 표에 기록하라. 1. 목적
2. 이론
가. 디코더
나. 인코더
다. 멀티플렉서
라. 디멀티플렉서
3. 예비보고
4. 실험(회로도)
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실험은 이미터 바이어스와 콜렉터 궤환 바이어스의 직류 동작점을 결정하는 방법을 알아보는 실험 이었다. 여러 가지 회로들을 가지고 실험을 하며 어떤 조건에 의해 실험 전압, 전류 값이 변하는가를 관찰할 수 있었다. 이론적인 계산과 실
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