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테브낭 등가회로로 변환시킬때는 우선 구하려는 단자에서 부하저항을 제거하고 전압을 측정하고 계산한다. 이 개방회로전압이 테브낭 전압값()이다. 그다음으로 전압원을 단락시키고 내부저항을 측정하고 계산한다. 이것이 이 개방회로의
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1. 실험제목:
Operational Amplifier (Basic Circuit)
2. 실험목적:.
OP-amp의 특성과 동작 원리에 대해 살펴보고, 이를 이용하여 Add circuit,
Subtract circuit, Instrumentation amplifier를 설계해 본다
3. 실험장치:
- Function generator, Oscilloscope
- Breadboa
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1. 실험제목
N-Channel MOSFET 전류/전압 특성 측정
2. 실험목적
N-Channel MOSFET을 기판에 납땜하고, 그를 이용하여 N-Channel MOSFET의 전류/전압특성을 측정한다.
3. 실험장치
- FDC6329L (MOSFET 소자)
- Function Generator, Power Supply
- Oscilloscope
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1. 실험제목
MOSFET Circuit – Basic MOSFET Circuit
2. 실험목적
- MOSFET이 어떤 소자인지 알아보고 기본적인 동작 특성을 이해한다.
- N-Channel MOSFET의 전류/전압 특성을 관찰한다.
- Invertor를 구현하고 그 특성을 관찰한다.
3. 실험장치
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되어 있어야 한다.
③ 전원스위치를 on으로 하고 Power Supply를 이용하여 전원을 공급한다.
④ Power Supply의 출력전압을 조정하여 회로에 가해지는 전류를 측정한다.
⑤ 옴의 법칙을 확인한다.
5. 결과 및 토의
① 저항의 반경에 따른 전류의 변화
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작성하면서 자료를 찾아보았는데 역률 값이 1에 가까워야지 효율이 좋다고 하는데, 직접 실험을 해보니 역률 값이 매우 낮게 측정되었다. 어떻게 해야 역률이 1에 가까워지는 알고 싶고 축전기를 달면 역률 값이 좋아지는지 알았지만 그렇지
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크기는 점점 커지는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 차단 주파수는 저역 통과 필터보다 고역 통과 필터의 차단 주파수가 더 작다는 것도 확인할 수 있었다.
이번 실험을 하면서 가장 크게 오차의 원인을 미쳤던 원인은 정확하게 주파수를 조절
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알 수 있다.
트랜지스터를 전류 또는 전압 증폭 용도 즉, 증폭기로 사용하거나 스위칭 목적으로 사용하기 위해서는 트랜지스터가 소정의 동작점에서 동작하도록 일정한 직류 전압 또는 전류를 가해 주어야 한다. 이와 같이 DC 전압, 전류를 가
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에 의한 속도 제어는 회전자에 권선이 있는 권선형 유도전동기에서만 가능하다. 슬립의 크기는 권선의 저항의 크기와 비례하며, 회전자 권선에 저항을 가감하여 속도를 제어한다.
③ 주파수 제어
전동기에 가해지는 주파수를 변화시키면 극
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량값이 가변되는 것이다. 가변 콘덴서는 공기를 유전체로 하는 에어 가변 콘덴서와 마이카나 폴리에틸렌 등을 유전체로 사용하는 폴리 가변 콘덴서가 있다. 에어 가변 콘덴서는 대형 정전 용량이 필요한 곳에 사용하고 폴리 가변 콘덴서는 소
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