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회로 전체의 저항은 감소한다. 병렬회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있 는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다.
4. 실험기기 및 재료
가. DC POWER SUPPLY 나. DMM 다. 브래드판 라. 저항
5. 실험방법
가. 실험 전 전압, 전류
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전압으로 파악될 수가 있게 전체신호를 제어해주는 역학 등 으로 사용 되는 것이다. 그래서 전류의 구동과 관련 회로의 제어하기 위함이다.
3. 설계
<그림 2 실험에 사용 된 회로도>
● = 각조×0.5V+8V = 10.5V
●
●
● = Graph에서 구한다. = 15
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전압을 측정한다.
(6) BJT의 특성을 얻기 위해, 로 유지하면서 와 의 값을 기록하라.
(7) 트랜지스터의 직류 출력특성을 얻기 위해 로 유지하면서 를 기록하라.
(8) BJT의 바이어스 실험을 위한 <그림 8>의 회로를 구성하라.
(9) 전원을 공급하고
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실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전
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전압 보호”로 사용될 수 있다. 전지가 반대로 삽입되거나 직류 전압이 반대로 연결되어도 내부회로를 보호하고 정상적인 전원을 공급하는 일반적인 기능을 가능하게 한다.
브리지 정류회로 회로도
시뮬레이션 결과 값
[확대]
결과분석 및 내
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회로는 정상적으로 작동이 되었다. 첫 번째 작품과 두 번째 작품 각각 작업시간은 대략 9시간 정도가 소요되었다. 아래는 실제로 제작한 “전자주사위”이고 5를 출력하였을 때 찍은 사진이다.
이 회로는 6V의 전압에서 작동하는데 건전지를 PC
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파수를 위에서 수식으로 구한 공진주파수보다 작은 범위에서부터 큰 범위로
변화시키면서 저항과 LC공진회로 양단의 전압을 측정해 표에 기록한다.
실험을 통해 작성한 표를 가지고 저항과 LC공진회로의 양단전압을 주파수의 함수로
그린
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크게 나온 것으로 보인다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- 회로이론, James W.Nilsson·Susan A, Riedel, WILEY, 2006. < 1. 목 적 >
< 2. 이 론 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결과 예상 (시뮬레이션) >
< 4. 참 고 문 헌 >
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회로
→ 시뮬레이션 결과를 통해, 를 증명 할 수 있었다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010. < 1. 목 적 >
< 2. 이 론 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결
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0.1ms이다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010. < 1. 목 적 >
< 2. 이 론 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결과 예상 (시뮬레이션) >
< 4. 참 고 문 헌 >
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