실험 고찰
1. 표 9-1의 데이터를 참조한다. 5개의 저항기 각각에 대해 요구된 저항값 Rt와 측정값 Rt 를 비교하시오. 이 값들은 서로 같은가? 만약, 같지 않으면 그 이유를 설명하시오. 각각 의 경우에 차이가 있다면 이는 저항기 개개의 허용 오차와 일치하는가?
---> 저항값과 측정값은 다르게 나
설계된 전원 장치를 정전압 전원 장치라 한다. 정전압 전원 장치라 할지라도 출력저항이 0은 아니다.
전기 전자회로에서 사용되는 가장 기본적인 물리량으로는 전압, 전류 및 저항이 있다. 전압이란 두 점 사이의 전위차를 일컫는 것으로, 전압의 단위는 볼트(volt)이다. 전류란 전 위차에 의하여 단위
설계할 때 트렌지스터와 회로 성분들의 특성으로부터 조심스럽게 동작점을 선택하는 것이 필요하다. 트렌지스터의 동작점은 콜렉터, 에미터, 베이스의 직류 전압으로 계산된다.
1. 콜렉터 전력소비 곡선
그림 1은 삼성 KSC900 트랜지스터의 에미터 공통 구성 콜렉터 특성 곡선이다. 이 곡선은 베이
회로에 연결했을 때, 수직 시스템은 아날로그 오실로스코프에서처럼 신호의 크기를 조절하고 획득시스템에 있는 아날로그-디지털 변환기에서 이산적인 점들로 신호를 샘플한 후, 이 디지털 값들을 전압으로 변환시킨다. 이 때 이런 디지털 값들을 샘플점이라고 하며, 수평시스템에 있는 샘플 클럭은 AD
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2)Phase Detector / LPF
본래의 FM 신호와 Phase Shifter를 거쳐 90° 위상차가 생긴 FM 신호가 합성된다.
FM 입력 신호를 합성하여, 합과 차 주파수 신호를 출력한다.
그 결과 FM 주파수의 두 배 주파수와 직류 전압을 가진 신호를 출력한다.
차 주파수 성분인 직류 신호는 90° 에서의 위상 편차에 따라 변한다.