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실험에서는 에 따른 를 확인하였습니다. 실험 결과로는 가 증가됨에 따라 의 값도 조금씩 증가하는 것으로 이론과 유사한 결과를 확인할 수 있었습니다. 또한 순방향에서의 Early 전압인 VAF를 식 을 이용하여 구할 수 있었습니다.
세 번째 실험
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결과가 나온 것이라고 생각됩니다. 이론값을 구할 때는 문턱전압의 값을 3V라고 생각하고 계산하였습니다.
공식 를 이용하여 를 계산하면 다음 표를 만들 수 있습니다.
1.5
0
2.0
3180
2.5
710
3.2
330
4.5
180 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부
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실험에서 함수발생기를 쓰지 않고 윈 브리지 회로의 기능을 통해 정현파를 만들어 내는 것을 확인할 수 있었습니다. 윈 브리지 회로의 비교기와 적분기부분을 지나는 부분의 출력파형을 오실로스코프로 확인하였을 때 그 결과 값이 정현파,
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결과를 확인해야 했습니다. 이번 설계에서는 입력이 56mV, 출력이 1.66V, 이득이 약 29dB로 설계조건인 25dB를 만족시켰습니다. 스피커를 이용하여 음악을 재생한 결과 노래가 매우 큰 소리가 나는 것을 확인할 수 있었습니다. 1. 실험 결과
2.
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이용하여 가변 캐패시터의 값을 계산해보면 이므로 의 결과가 나왔습니다. 만약 라디오의 주파수를 잡는 것으로 결과를 확인한다면 가변 캐패시터의 값을 조정하여 약 으로 설정하여야 했다고 생각합니다. 1. 실험 결과
2. 비고 및 고찰
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실험을 할 때는 가변저항과 브레드보드의 완전한 연결과 잘 동작하는 소자를 갖는 것이 중요했고, 실제 기판 납땜을 할 때는 포토 인터럽트가 앞뒤 방향을 갖고 있다는 것과 모터의 제어부와 측정부에 5V 전원을 따로 줘야하는 것을 주의해야
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기를 비교해 봤을 때 뷰렛 눈금실린더 피펫 순으로 정밀도(precision)가 높게 나왔다. 정밀도란 측정한 실험 결과들 간에 일치하는 정도를 말하는데, 우선 결과를 통해서 정확도가 높다고 해서 정밀도가 높은 실험이 아님을 알 수 있었다. 그리
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변화함에 주목하자. 포물체 운동에서 가속도는 a_x = 0 , a_y = -g이므로 x축 방향으로 등속운동(즉, v_x는 시간에 따라 일정), y축 방향으로는 등가속도 운동을 하며 v_y = 0이 뜨는 최고점 전후로 y축 운동 방향이 바뀐다. 이론
결과
배운점
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기 회로 측정 결과 데이타를 log 해서 얻은 데이터를 Excel에서 불러서 그래프로 출력하시오.
2단이 모두 공통이미터인 2단 증폭기
첫 단이 공통이미터,
둘째 단이 공통컬렉터인 2단 증폭기
3 Post-Lab(실험 후 과정): 고찰 사항
1. BJT 2단 증폭기 회
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기는 하나 아슬아슬하게 들어오는 모습을 보여주었다. 아무런 다른 저항이 없는 멀티심 측정이 ELVIS 측정보다 오차가 많이 나왔다. 어느정도 실제 실험에서 거의 제대로 측정하여 실험했다는 생각이 들었다. 다음 실험때도 이번 실험과 마찬
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