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1N4154 또는 대치품
기타 : SPST 스위치, 5000Ω 2W 전위차계
<실험 과정>
<바이어스 안정화>
1. 오른쪽과 같이 회로를 구성한다.
2. S1을 닫고, 컬렉터 회로의 전류 IC를 측정하여 기록한다. VBE, VE, VCE도 측정하여 기록한 후 IE를 계산한다.
3. 음
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실험의 경우 시뮬레이션 결과에서 도출할 수 있는 AV값이 1 이하가 나왔다. 이는, 증폭기의 설계 의도에 맞지 않는 결과이다. (출력 전압이 입력 전압에 비해 오히려 적으므로) 대체한 MOSFET의 문제인지, 회로 설계의 문제인지 등의 원인 발견을
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있었습니다.
5.용도
중첩의 원리는 고성능 음향계통이나 전화 방송 등 수많은 측정기기의 기본원리가 되는 매우 중요한 법칙이며 회로에 있어서도 매우 중요한 역할을 한다. 1.실험목적
2.실험절차
3.실험결과
4.실험분석
5.용도
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류가 크게 영향을 받는 회로의 순서는
실험 ①회로 > 실험 ③회로 > 실험 ②회로
였다.
즉 실험 ①회로인 1개의 저항을 이용하는 BJT 바이어스 회로는 이론과 같이 트랜지스터의 β에 매우 민감한 의존성을 지닌다는 사실이 실험적으로 확인
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회로도를 참조했을 때, 회로의 임의의 접합점에서의 유입전류와 유출전류는 서로 같음을 알 수 있다. 따라서 키르히호프의 전류법칙이 성립함을 실험적으로 입증하였다.
④ 지정된 조건을 만족하는 회로의 설계
※ 지정 조건
조건 1 → 회로
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실험값을 공식에 맞추어 계산만 하면 되는 실험이므로 자세한 분석은 생략한다.
④ 망로전류 계산에 대한 입증 실험
이 실험의 회로도는 다음과 같다.
회로도의 세 구역에서 가장 왼쪽에 흐르는 망로전류를 I1, 중앙에 흐르는 망로전류를 I2,
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회로의 총 커패시턴스 값이다.
이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다.
세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는
CT = C1 + C2 + C3 + …
임을 실험적으로 입증하였다. ① 커패시턴스의 직렬 연결
② 커패시턴스의
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실험 준비물(직류의 측정 실험 기준)
※ 0-15V 가변 직류전원(regulated)
※ 0-10mA 밀리암미터
※ VOM 또는 DMM
※ 저항기(저항값의 크기는 실험에 따라 능동적으로 변화)
※ SPST 스위치
4. 실험과정(직류의 측정 실험 기준)
1. 실험에서는 저항이 회로의
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.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500)
실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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가변저항기의 경우에 국한된다)
③ 회로의 직류전압 측정
전원 공급장치의 출력 전압이 15V가 되도록 하여 실험을 하였다. 따라서 15V의 전압을 측정하기 위해서는 전압 측정 범위가 15V 이상이어야만 한다.
가장 작은 전압 측정 범위인 2V 상태
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