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4. 설계실습 내용 및 분석
4.1 설계실습계획서의 3.1.1에서 설계한 <그림 10.1> 회로를 구현하고, M_1과 M_2 각각의 drain current, gate-source voltage, drain-source voltage를 각각 측정하라.
M_1과 M_2의 동작영역은?
- DMM을 통하여 설계한 회로에서 직접
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1. 인덕터(코일)란 무엇인가?
인덕터란 동선과 같은 선재를 나선 모양으로 감은 것을 말다. 회로기호는 로 표시 하며, 단위로 헨리[H]가 사용된다. 선재를 많이 감을수록 코일의 성질이 강해지며 헨리의 값도 커지게 된다. 코일은 내부에 아무
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많이 사용, 저주파 바이패스등에 사용
단, 코일 성분이 많아 고주파에는 부적합
□ Reference
○ 네이버대백과사전 http://search.naver.com/search.naver
○ 회로이론 검정연구회 동일출판사 p234~238 □ 저항 판별법
□ 기본 SI단위표
□ Reference
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포화(CC등이 켜진 상태) 될 경우에는 즉시 출력 전압을
0으로 내리고, 부하의 이상 유무와 5에서의 값을 점검해야 한다. 문제가 해결되면 6 또는 8부터
다시 시작한다.
10.부하에 제 2의 다른 전원이 연결되는 경우, 이 때 전압이 본 전원 공급기
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로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://blog.naver.com/dolicom/10084139379 (그림 참조)
출력, 전달 특성
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://blog.naver.com/dolicom/10084139379 (그림 참조)
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계산을 해보면 98.039Ω × 0.029047A = 2.85V 값을 얻을수 있다.
전원공급기에서는 3V를 흘려주었지만 실제적으로 옴의법칙을 이용하여 얻은 값은 2.85였다. 오차가 조금 발생한걸 생각해보았는데 멀티미터를 회로와 연결한 상태에서 멀티미터 안의
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니 617.65Ω이 나왔고, 계산치는 RN = (799×2710) / (799+2710) = 617.06Ω 으로 측정치과 거의 일치하였다.
마지막으로 부하 저항에 흐르는 전류 IL을 측정하였다. 원 회로에서의 측정치는 4.345mA였다. 그리고 계산치를 구해본 결과 IL = 4.348mA가 나왔고 이로
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측정하였을 때 나올수 있는 저항의 크기의 다름폭을 %로 표시한 것이다.
Ⅴ. 참고문헌
http://hanbat.ac.kr/~bee/om.htm
기초전기전자공학실험 곽경섭외 (주)교학사 Ⅰ. 목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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estad, LOUUS NASHELSKY 저
http://cafe.naver.com/whduddn0317
컬렉터 특성
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://naotow1.tistory.com/23154
알파, 베타
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
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aver/100038196768
Electronic devices and Circuit theory 전자 회로
저항수치 읽는 법
http://blog.naver.com/ckmoo/140007543861
http://kr.blog.yahoo.com/jskccm/2477
Breadboard 사용법
http://pepsiman.tistory.com/122
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