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1. 저항과 DC 전류/전압 측정
2. Ohm의 법칙과 저항의 직렬, 병렬
장비를 이용한 저항 전압 전류 측정
옴의 법칙과 저항의 최대허용전압
계산과정 사진 첨부 1. 저항과 DC 전류/전압 측정
2. Ohm의 법칙과 저항의 직렬, 병렬
장비를 이용한 저
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실험한다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
5-1. 문턱전압
5-2. 병렬 클리퍼
5-3. 병렬 클리퍼 (계속)
5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
5-5. 직렬 클리퍼
5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
6-1. 문턱
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회로로 동작할 때, 와 의 값을
계산하라.
(계산값) = 1.34V
(계산값) = 2.95V
b. 그림 3-10에서 우측 상단 다이오드를 제거하고, 와 의 값을 측정하라. 이 결과를
연습문제 6(a)의 계산값과 비교하라.
(측정값) = 1.361 V
(측정값) = 2.998V
4. 실험 결론
3주차
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a)와 4(b)의 결과를 참고하면, 한 구조가 다른 구조에 비해서 β 변화에 보다 민감한 명백한 이유가 있는가?
고정바이어스 회로는 를 계산하는 과정에 β가 포함되므로 β의 변화에 더 민감하다.
5. 실험결론
1. 트랜지스터의 값은 전류와 전압을
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결과를 얻을 수 있다
구형파 입력한 회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실
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회로를 구성하여야 한다.
12. 전압에 민감한 JFET 특성 때문에 핀치오프전압 및 포화 전류의 값이 계산값과 측정값에서 오차가 발생한다.
7. 토의 및 고찰
1. IDQ와 VDSQ는 책에서 주어진 값을 사용한 뒤 저항을 결정하여 구성한 회로로 실험결과를
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안정도가 높아짐
Ve=1/10Vcc~1/4Vcc의 값을 가지며 이에 따라 출력 전류가 달라지므로 이 값은 전체적인 회로의 값에 영향을 미침 01. 실험 목적
02. 실험 장비
03. 이론 개요
04. 실험 과정
05. 실험 결과
06. 토의 및 고찰
07. 질의응답
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회로를 수정하면 가변저항이 최소화 되어있을 때 강한 전류가 흐르게 되어 과부화가 될 수 있는 것을 알게 되었다.
-에 역방향 바이어스를 인가하여야 제대로 측정이 된다. < JFET 특성 >
1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론개요
4. 실험순서
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이론적으로 이 나온다.
그러나, 실험에 사용한 저항은 실제로 5.06kΩ이었다. 이 값으로 Q값을 구해보면, 이 나온다. 이 값도 이론값과 거의 일치함을 알 수 있다. 1. 목적
2. 이론적 배경
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 실험결과
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회로의 측정 결과
- capacitor를 연결하면 capacitor의 충/방전에 의해서 출력파형의 형태가 좀 더 직선에 가까운 모습을 보인다. capacitor를 많이 연결 할수록 더욱 직선에 가까워진다. 즉 리플전압이 더 작아진다.
- 위의 실험에서 capacitor를 설치하
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