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테브닌 등가회로의 전류를 1mA가 흐르게 하기 위하여 다음 그림과 같이
저항10Ω을 직렬연결로 추가하여 측정해 보자.
저항 10Ω을 추가하면 위 그림과 같이 나올 것이다. 여기서 전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다.
4. 실험결과
위의 실
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회로 요소에 구성되어진다. 동작점은 두 곡선이 교차점에 의해 결정된다.
4. 실험순서
1) 고정 바이어스 회로
고정 바이어스회로에서 VGS는 독립적인 DC 공급기에 의해 설정될 것이다. VGS로 구성된 수직선은 쇼클리 방정식에 의한
전달곡선과 교
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실험할 때 Amplitude가 8V라서 그 값이 크게 나왔을 뿐 다를 바가 없다.
9) 클램프 (정현파 입력)
a.회로를 꾸미고 정현파 입력을 하라
b. 각 계산치와 예상파형도
Vi = +4V 일 때 Vo = 0.549V
Vi = -4V 일 때 Vo = -7.451V
Vi =0V 일 때 Vo = -3.451V
c. 오실로스코프
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실험 방법
4.1 파형 정형 회로
그림 2. 전압 안정화 회로
(1) 그림 2의 회로를 구성하라.
(2) 입출력 그래프를 관찰 한 후 을 측정한다.
(3) DC 입력 전압을 0 ~ 10V (1V 간격)로 변화시키면서 입출력 전압을 측정하고 결과로부터 이 회로가 정전압 회
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54 [V]
8.201 [V]
9.427 [V]
9.583 [V]
9.746 [V]
① (= 100으로 가정)
②
③
④
⑤
실 험 결 과
<표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표
측 정 량
측 정 값
이 론 값
트랜지스터
트랜지스터
1.932 [V]
2.05 [V]
1.254 [V]
1.35 [V]
2.67 [mA]
2.87 [mA]
5.3 [V
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회로 시험기 -1대
(8) 오실로스코프 -1대
(9) 실리콘 다이오드 -4개
(10) 저항(500[Ω], 1[kΩ]) -각1개
(11) 만능 기판(bread board) -1개
(12) 리드선 -다수
4.실험 방법
1.그림과 같이 브리지형 전파 정류 회로를 구성한다. 단, 부하저항은 1[kΩ]으로 한다.
2.오
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회로의 선형동작영역 실험결과 (표 6-1~표 6-4)에서 구한 전류증폭률 의 평균값 를 구하여라.
그림 6-10의 트랜지스터 이미터 공통회로를 해석하여라.
단, 사용한 트랜지스터 소자의 전류증폭률 =200, 베이스와 이미터 사리의 도통전압 =0.7V, 컬렉
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있을 수 있다.
그림 5의 특성곡선을 얻기 위해서는 먼저 , 시켜서 얻을 수 있다.
그림 5에서 베이스에 흐르는 전류 는
이식에서 이다.
(4) 컴퓨터 실습
모의실험 8-1
1. 회로도
2. 파형 1. 목적
2. 실험장비
3. 관련 이론
4. 컴퓨터 실습
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R-C 직렬 및 병렬 회로 사진과 위상차, 저항에 따른 전류의 변화
R-C 필터는 주파수 변화에 따른 전압의 변화
주파수는 1KHz 차이로 50KHz까지 하였고 이론값과 실험값의 오차를 계산. 그래프고 나타냄 1. 실험목적
가. R – C 직렬 회로의
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1. 실험목적
• 레귤레이터 소자의 사용법을 익히고, 그를 응용한 회로를 꾸며본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 레귤레이터 회로( 12V -> 5V -> 3.3V , LM7805 & LM317)
≪ 사 진 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 림
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