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바꾸면 구형파의 수직축이 보이게 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 문턱 전압
(2) 병렬 클리퍼
(3) 병렬 클리퍼 (계속)
(4) 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
(5) 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
5. 결론 및 고찰
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회로
맥동률 2%를 맞추기 위해 를 만족하는 R과 C의 값을 도출해 낸다.
이때, C의 값은 uF이 되어야 한다. 그 이유는 주파수의 영향이 미치기 때문이다.
그리고
3.2 맥동률과 주파수의 관계
다양한 실험을 통해서 어떻게 하면 맥동률을 줄 일 수 있
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증폭기(amplifier)로 동작시키기 위해서는 적절한 바이어스(bias) 배열이 필요함
Base-Emitter(BE) 접합은 순방향으로 바이어스 시킴
Base-Collector(BC) 접합은 역방향으로 바이어스 시킴 트랜지스터의 구조
기본적인 트랜지스터의 동작
트랜지스터
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회로의 대역폭이 무한대여야 함을 알 수 있다. 한편 HPF는 LPF와 대응되는 회로 기능이므로,
LPF가 시간 영역에서 적분기의 역할을 한다면
HPF는 미분기의 역할을 하게 된다.
실험 결과
★ 실제 소자 값은 오차에 의하여 부품에 표시된 표준값
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측정하여 그림 11-3 및 아래에 기록하라.
= 17.24 ㏀ (commercial value)
= 17.23 ㏀
= 3 ㏀ (commercial value)
2.948 ㏀
= 1.2 ㏀ (commercial value)
= 1.197 ㏀
= 300 Ω (commercial value)
= 294.6 Ω
b. 를 이용하여 그림 11-3의 회로에 대해 를 계산하라. 가장 가까운 상용치(실험
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전자, “(5) 다이오드의 응용 - 정전압 다이오드, 발광 다이오드” p11~p15 I. 서론
II. 본론
A. 제너 다이오드
i. 제너 다이오드의 원리
ii. 제너 다이오드 회로
iii. 제너 다이오드의 응용
B. 발광 다이오드
i.
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바꾼 후, R 양단의 전압 파형, 전압, 부하전류 및 맥동률을 측정하여 기록한다.
(2)Voltage Doubler
그림 7 Voltage doubler 회로
1. 그림 7과 같이 회로를 연결한다.
2. R 값과 C 값을 바꾸어 가면서 기록한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3.실험 방법
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1. 제목
1) 접합 다이오드
2) 다이오드 리미터와 클램퍼
2. 목적
1) 접합 다이오드의 극성을 판별한다.
2) 접합 다이오드의 동작특성을 이해한다.
3) 접합 다이오드의 전압-전류 특성을 측정하고, 이해한다.
4) 직-병렬로 접속된 다이오드 리미터
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1. 제목
1) 접합 다이오드
2) 다이오드 리미터와 클램퍼
2. 이론
1) 접합 다이오드
접합 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 하는 반도체 소자로 P, N형 실리콘을 서로 결합한 것이다. 이것의 용도는 정류기, 통신용 수신기 검파기 등이다.
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실험을 하다 보면 오차가 항상 생기게 되기 마련이다. 위의 다른 이유들과 마찬가지로 도선의 유한한 conductivity, 부정확한 DC전원 공급, 저항이 가지고 있는 오차율, 다른 장비들의 전자기적 효과, 온도 습도 등에 의한 오차로 생각된다. ▶
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