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측정법에서 다이오드에 3V의 전압과 300Ω의 저항이 직렬연결되어있을 때 1N914와 1N4004에 흐르는 전류를 계산하시오.
- DC측정법을 통한 특성곡선에서 구한 다이오드의 등가저항값을 이용해 전류를 계산해보면,
1N914일 때,
1N4004일 때,
으로 계산
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측정 저항값
표 25-2 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
Original
Circuit
Thevenin
Equivalent Circuit
330
3.58
3.5814
1.025K
1.025K
2.63
2.63
2.65
[풀이] Calculated ( )
6. 실험 고찰
테브닌 등가저항을 구하기 위해서는 모든 전압, 전류원을 회로에서 제거 하고 저항을
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실험절차 (5)의 결과와 이론치를 비교하라.
Monostable Mode회로이다. 구형 펄스의 주기는 T= RC ln Vcc/(Vcc-Vth) 식으로 나타낼 수 있고, 값을 계산해 보면 이 된다. 입력값 2.5V일때 출력값을 비교 하였더니 출력값의 잡음이 심하게 발생하여, 측정에 어
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I1, I2, I3 모두 실험값보다 이론값이 다소 작게 측정되었다. 이는 빵판을 구성할 때 사용하는 전선이 가지고 있는 약간의 저항, 그리고 회로를 구성하는 저항의 오차, 전류를 측정하는 멀티미터가 가지고 있는 고유의 저항값 등과 같은 계통오
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측정하라. 이 실험을 10 ㏀ 쌍, 47 ㏀ 쌍, 그리고 100 ㏀ 쌍에 대해서도 똑 같이 반복하라. 어떤 문제점을 발견할 수 있는가?
그 어떤 저항값을 써도 각 저항에 걸리는 전압값이 변하지 않아야 한다.
5) 이 실험을 통해, 어떤 상황에서 멀티미터의
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표로 만든다. 최종적인 합을 구했을 때 + 값을 갖는 전류는 표시된 방향과 일치하는 전류이고, - 값을 갖는 전류는 표시된 방향과 반대인 전류이다. 1. 실험의 목적
2. 사용기기 및 부품
3. 관련 이론
4. 실험 과정
5. 실험 결과
6. 결론
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것 같다. 또한 photo TR은 표면에 지문 같은 것이 묻어서 빛을 반사 or 산란 시켜서 낮게 측정될 수 도 있었던 것 같다. Ⅰ. 개요 (Introduction)
Ⅱ. 이론 (Theory)
Ⅲ. 실험장치 및 실험절차 (Apparatus & Procedure)
Ⅳ. 데이터 및 결과 (Data & Results)
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실험을 통해 다이오드의 특성에 대해 알 수 있었다. 다이오드의 정류작용을 이용하여, voltage generator로 사용되는 것을 알 수 있었다. 이번실험을 하면서, 오실로스코프를 통해 출력전압을 측정하는 것이 어려웠다. 입력전압과 출력전압이 크게
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측정해본 값은 997.54Ω 이었다. Vs는 입력전압이고, Vd는 다이오드에서 측정되는(다이오드가 소비하는) 전압 값이다. (Vs – Vd)는 저항에 걸리는 전압을 의미하며, 저항값을 알고 있기 때문에 저항에 걸리는 전압 값을 안다면, 회로 내의 전류
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실험 3,4,6의 결과를 이용하여 계산하라.
(5) 실험 7에서 구성한 회로의 논리식을 각각 구하라.
- (((W+X\')\'·Y\')\')\' = (W+X)\'·Y\' = W\'·X·Y\'
- ((W\'·X)\'+Y)\' = (W\'·X)·Y\' = W\'·X·Y\'
이 두 회로는 등가회로이다. 1. 실험 목적
2. 사용기기 및 부품
3.
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