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예비보고서를 작성 할 때 이론으로 익힌 것과 실제 사용법과는 달라 실험 초반에 어려움을 겪었다. 특히 전원을 흘려주기 위한 리드선 작업을 해놓지 않아서 시간을 허비 한 것 같다.
이론과 그림으로만 보았던 회로를 직접 브레드보드에 구
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끝으로 저항의 특징을 알아보고 멀티미터 활용도 알아본 의미있는 실험이었다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
결과보고서
1. 실험의 목적
2. 실험용 기기 및 부품
3. 실험 결과
4. 고찰 및 토의
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1. 실험목적
트랜지스터의 NPN형과 PNP형에 대해서 관찰하고 실험 할 수 있도록 한다.
2. 실험기구
저항계, NPN 트랜지스터, PNP 트랜지스터
3. 실험이론
- 반도체 트랜지스터(Transistor)가 작동하기 위해서 순서를 따라 진행한다. NPN 의 동작 순
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T만을 사용하여 디지털 논리기능과 메모리 기능을 실현할 수도 있습니다. 이런 이유로 현재 대부분의 초대규모집적회로(VLSI)는 MOSFET으로 만들어집니다. 또한 MOSFET은 아날로그 집적회로설계에도 많이 이용되고 있습니다.
JFET와 MOSFET의 차이점
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조정하라.
(4) 측정 데이터가 [그림 7-8]과 같이 나타나도록 오실로스코프를 조정하라.
(5) 핸드폰 등을 이용하여 조정이 완료된 오실로스코프의 화면을 촬영하라. 7.1 실험 주제
7.2 실험 장비
7.3 실험을 위한 기초 이론
7.4 실험
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로그 방식의 경우 밝은 점이 좌에서 우로 움직여야 한다. (디지털 방식을 사용하더라도 적어도 한 대의 아날로그 방식 오실로스코프를 가져와서 먼저 보여주어야 한다. 4. 실험절차
4.1 오실로스코프 작동방법(초기 조정)
4.2 오실로스코프
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6장 오실로스코프와 함수발생기의 사용법
4. 실험내용 및 절차
◎ 실험을 시작하기 전에 실험 5의 순서에 따라 오실로스코프를 초기조정 할 것
4.1 오실로스코프와 FG의 전원플러그를 꼽은 벽면 또는 실험대의 110V, 220V 소켓에 접지단자가 있
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데브난의 정리(Thevenin’s Theorem)와 노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고, 잡한 회로를 단순화시키는 두 정리를 실험적으로 확인함으로써 복잡한 회로에 대한 분석 능력을 키운다.
임의의 회로에서 데브난(Thevenin)의 등가회로를 이용한 계산
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회로망에서 임의의 교차점에 흘러 들어가는 모든 전류와 나가는 모든 전류의 합은 0이다’ 라는 점을 만족하는지 실험으로 확인하여 본다.
나. 키르히호프의 전압의 법칙
직렬회로를 구성한다. 각 저항의 양단에 걸리는 전압을 측정한다. 키
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회로에서 전체전류는 각 저항에 흐르는 전류를 더한 것과 같다.
▲ Discussion
병렬저항회로를 구성한 후 저항을 하나씩 늘여나가며 합성저항값을 측정하였다.
간단한 회로구성과 기초적인 이론이려서 실험이 매우 쉽게 끝났지만 단순한 공식
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