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- 주제분류
- 공학 >전기ㆍ전자 >전기전자공학
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- 강의학기
- 2018년 2학기
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- 조회수
- 61,428
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- 평점
- 5/5.0 (2)
- 강의계획서
- 강의계획서
MultiSIM을 이용한 실제적 지식(기본 전기, 전자회로의 기본 소자, 다이오드, 트랜지스터의 개념 등)과 기술(회로 해석과 시뮬레이션 등)을 습득한 후 디지털 전자회로 설계 실무 능력을 배양한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
오리엔테이션 | |
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옴의 법칙 | 1. 직류회로의 이해 2. 옴의 법칙 | ![]() |
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옴의 법칙 | 1. 직류회로의 이해 2. 옴의 법칙 | ![]() |
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키르히호프의 전압, 전류법칙 | 1. 직렬회로와 병렬회로의 특징 2. 키르히호프의 법칙 | ![]() |
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키르히호프의 전압, 전류법칙 | 1. 직렬회로와 병렬회로의 특징 2. 키르히호프의 법칙 | ![]() |
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Multisim의 사용법과 저항의 직, 병렬회로 설계 | 1. Multisim 사용법 2. 기본회로설계 3. 저항의 직렬 접속 4. 저항의 병렬 접속 | ![]() |
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Multisim의 사용법과 저항의 직, 병렬회로 설계 | 1. Multisim 사용법 2. 기본회로설계 3. 저항의 직렬 접속 4. 저항의 병렬 접속 | ![]() |
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| 2. | ![]() |
테브닌, 노튼 정리 | 1. 테브닌의 정리 2. 노튼의 정리 3. 밀만의 정리 | ![]() |
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테브닌, 노튼 정리 | 1. 테브닌의 정리 2. 노튼의 정리 3. 밀만의 정리 | ![]() |
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중첩의 원리 | 1. 회로해석의 용어 2. 중첩의 원리 3. 중첩의 원리 해석 | ![]() |
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중첩의 원리 | 1. 회로해석의 용어 2. 중첩의 원리 3. 중첩의 원리 해석 | ![]() |
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회로 해석의 정리를 이용한 회로 설계 | 1. 테브닌의 정리 2. 노튼의 정리 3. 중첩의 원리 | ![]() |
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회로 해석의 정리를 이용한 회로 설계 | 1. 테브닌의 정리 2. 노튼의 정리 3. 중첩의 원리 | ![]() |
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| 3. | ![]() |
교류회로와 임피던스 | 1. 교류 회로 2. 임피던스 회로 | ![]() |
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교류회로와 임피던스 | 1. 교류 회로 2. 임피던스 회로 | ![]() |
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R-L-C 직렬공진회로 | 1. R-L-C 직렬회로 2. R-L-C 직렬 공진 회로 | ![]() |
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R-L-C 직렬공진회로 | 1. R-L-C 직렬회로 2. R-L-C 직렬 공진 회로 | ![]() |
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교류회로와 R-L-C직렬회로의 설계 | 1. 교류 회로 2. RL-C 직렬회로 | ![]() |
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교류회로와 R-L-C직렬회로의 설계 | 1. 교류 회로 2. RL-C 직렬회로 | ![]() |
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| 4. | ![]() |
접합다이오드의 특성 | 1. PN 접합 다이오드의 원리 2. PN 접합 다이오드의 동작 특성 | ![]() |
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접합다이오드의 특성 | 1. PN 접합 다이오드의 원리 2. PN 접합 다이오드의 동작 특성 | ![]() |
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정류 회로 | 1. 반파 정류 회로 2. 전파 정류 회로 | ![]() |
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정류 회로 | 1. 반파 정류 회로 2. 전파 정류 회로 | ![]() |
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다이오드의 특성과 반파정류회로의 설계 | 1. 다이오드 특성 2. 반파 정류 회로 | ![]() |
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다이오드의 특성과 반파정류회로의 설계 | 1. 다이오드 특성 2. 반파 정류 회로 | ![]() |
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| 5. | ![]() |
전파정류회로 | 1. 전파정류회로의 장점과 단점 2. 정류방식의 종류 | ![]() |
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전파정류회로 | 1. 전파정류회로의 장점과 단점 2. 정류방식의 종류 | ![]() |
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커패시터 필터회로 | 1. 커패시터 필터 회로의 정의 2. 커패시터 필터 회로의 종류 | ![]() |
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커패시터 필터회로 | 1. 커패시터 필터 회로의 정의 2. 커패시터 필터 회로의 종류 | ![]() |
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전파정류회로의 설계 | 1. 중간탭 전파정류회로 2. 브리지 전파정류회로 | ![]() |
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전파정류회로의 설계 | 1. 중간탭 전파정류회로 2. 브리지 전파정류회로 | ![]() |
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| 6. | ![]() |
클리퍼 회로 | 1. 클리퍼 회로의 이해 2. 직렬 클리퍼 회로 3. 병렬 클리퍼 회로 | ![]() |
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클리퍼 회로 | 1. 클리퍼 회로의 이해 2. 직렬 클리퍼 회로 3. 병렬 클리퍼 회로 | ![]() |
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클램퍼 회로 | 1. 클램퍼 회로의 이해 2. 클램퍼 회로의 동작 | ![]() |
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클램퍼 회로 | 1. 클램퍼 회로의 이해 2. 클램퍼 회로의 동작 | ![]() |
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전압 제한과 전압 Shift회로의 설계 | 1. 직렬 클리퍼 회로 2. 병렬 클리퍼 회로 3. 클램프 회로 | ![]() |
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전압 제한과 전압 Shift회로의 설계 | 1. 직렬 클리퍼 회로 2. 병렬 클리퍼 회로 3. 클램프 회로 | ![]() |
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| 7. | ![]() |
트랜지스터 직류 바이어스 회로 | 1. 트랜지스터의 원리 2. 직류 바이어스 회로 | ![]() |
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트랜지스터 직류 바이어스 회로 | 1. 트랜지스터의 원리 2. 직류 바이어스 회로 | ![]() |
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베이스 공통 교류 증폭기 | 1. 공통 베이스 트랜지스터 증폭기 2. 공통 이미터 트랜지스터 증폭기 3. 공통 콜렉터 트랜지스터 증폭기 | ![]() |
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베이스 공통 교류 증폭기 | 1. 공통 베이스 트랜지스터 증폭기 2. 공통 이미터 트랜지스터 증폭기 3. 공통 콜렉터 트랜지스터 증폭기 | ![]() |
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스위칭회로와 증폭회로 | 1. 트랜지스터의 특성 2. 트랜지스터 스위칭회로 3. 소신호 증폭회로 | ![]() |
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스위칭회로와 증폭회로 | 1. 트랜지스터의 특성 2. 트랜지스터 스위칭회로 3. 소신호 증폭회로 | ![]() |
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| 8. | ![]() |
점검하기 | 1주~7주차 학습내용 점검하기 | ![]() |
| 9. | ![]() |
다단 교류증폭기 | 1. 다단 증폭기의 이해 2. 다단 증폭기의 종류 | ![]() |
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다단 교류증폭기 | 1. 다단 증폭기의 이해 2. 다단 증폭기의 종류 | ![]() |
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전력 증폭기 | 1. 전력 증폭기의 이해 2. 전력 증폭기의 종류 | ![]() |
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전력 증폭기 | 1. 전력 증폭기의 이해 2. 전력 증폭기의 종류 | ![]() |
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A급, B급, AB급 전력증폭기 회로 설계 | 1. B급 푸시풀 전력증폭기 2. AB급 푸시풀 전력증폭기 3. A급 전력증폭기 | ![]() |
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A급, B급, AB급 전력증폭기 회로 설계 | 1. B급 푸시풀 전력증폭기 2. AB급 푸시풀 전력증폭기 3. A급 전력증폭기 | ![]() |
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| 10. | ![]() |
JFET의 특성 | 1. JFET의 이해 2. JFET의 동작 특성 | ![]() |
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JFET의 특성 | 1. JFET의 이해 2. JFET의 동작 특성 | ![]() |
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MOSFET의 특성 | 1. MOSFET의 이해 2. MOSFET의 동작 특성 | ![]() |
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MOSFET의 특성 | 1. MOSFET의 이해 2. MOSFET의 동작 특성 | ![]() |
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FET의 특성과 MOSFET 증폭회로 설계 | 1. FET 특성 2. MOSFET 공통 소스 증폭기 | ![]() |
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FET의 특성과 MOSFET 증폭회로 설계 | 1. FET 특성 2. MOSFET 공통 소스 증폭기 | ![]() |
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| 11. | ![]() |
FET 교류증폭기 | 1. 드레인 공통 FET 교류증폭기 2. 게이트 공통 FET 교류증폭기 3. 소스 공통 FET 교류증폭기 | ![]() |
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FET 교류증폭기 | 1. 드레인 공통 FET 교류증폭기 2. 게이트 공통 FET 교류증폭기 3. 소스 공통 FET 교류증폭기 | ![]() |
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주파수 응답 특성 | 1. 증폭기의 주파수 응답 2. BJT 증폭기의 주파수 응답 3. FET 증폭기의 주파수 응답 | ![]() |
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주파수 응답 특성 | 1. 증폭기의 주파수 응답 2. BJT 증폭기의 주파수 응답 3. FET 증폭기의 주파수 응답 | ![]() |
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BJT와 FET의 주파수 특성 회로 설계 | 1. 공통 이미터 BJT증폭회로의 주파수 특성 2.FET 증폭회로의 주파수 특성 | ![]() |
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BJT와 FET의 주파수 특성 회로 설계 | 1. 공통 이미터 BJT증폭회로의 주파수 특성 2.FET 증폭회로의 주파수 특성 | ![]() |
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| 12. | ![]() |
전연산증폭기 | 1. 연산증폭기의 이해 2. 연산증폭기의 종류 | ![]() |
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전연산증폭기 | 1. 연산증폭기의 이해 2. 연산증폭기의 종류 | ![]() |
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가감산증폭기 및 미적분기 | 1. 가감산 증폭기 2. 미적분기 | ![]() |
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가감산증폭기 및 미적분기 | 1. 가감산 증폭기 2. 미적분기 | ![]() |
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연산증폭기를 이용한 기본회로 설계 | 1. 연산증폭기의 특성 2. 가산기 회로 3. 미분기 회로 | ![]() |
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연산증폭기를 이용한 기본회로 설계 | 1. 연산증폭기의 특성 2. 가산기 회로 3. 미분기 회로 | ![]() |
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| 13. | ![]() |
OP Amp 반전증폭기 | 1. 반전 증폭기의 이해 2. 반전 증폭기의 특징 | ![]() |
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OP Amp 반전증폭기 | 1. 반전 증폭기의 이해 2. 반전 증폭기의 특징 | ![]() |
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OP Amp 비반전증폭기 | 1. 비반전 증폭기의 이해 2. 비반전 증폭기의 특징 | ![]() |
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OP Amp 비반전증폭기 | 1. 비반전 증폭기의 이해 2. 비반전 증폭기의 특징 | ![]() |
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OP Amp 응용회로 설계(1) | 1. 반전증폭기 회로 2. 비반전증폭기 회로 3. 전압비교기 회로 | ![]() |
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OP Amp 응용회로 설계(1) | 1. 반전증폭기 회로 2. 비반전증폭기 회로 3. 전압비교기 회로 | ![]() |
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| 14. | ![]() |
능동 필터 회로 | 1. 능동 필터 회로의 이해 2. 능동 필터 회로의 종류 | ![]() |
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능동 필터 회로 | 1. 능동 필터 회로의 이해 2. 능동 필터 회로의 종류 | ![]() |
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정현파 발진기 | 1. 발진기의 원리 2. 정현파 발진기 | ![]() |
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정현파 발진기 | 1. 발진기의 원리 2. 정현파 발진기 | ![]() |
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OP Amp 응용회로 설계(2) | 1. 2차 저역필터회로 2. 2차 고역필터회로 3. 윈브리지 발진기 | ![]() |
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OP Amp 응용회로 설계(2) | 1. 2차 저역필터회로 2. 2차 고역필터회로 3. 윈브리지 발진기 | ![]() |
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| 15. | ![]() |
점검하기 | 9주~14주차 학습내용 점검하기 | ![]() |
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