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법칙에 의해, 베이스 저항에 걸린 전압은
가 된다.
Ebers-Moll 모델에 의하면,, 그러므로
이다.
옴의 법칙에 의해, 베이스 전류, 그러므로
그래서 베이스 전류는
2 Pre-Lab(예비실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1-a : BJT 전
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회로에 대한 키르히호프의 전류법칙을 정명해 보아라. 보고서의 ‘결과분석 및 결론’부분에 증명과정을 적어본다.
8) 실험회로로부터 R을 제거하여 저항이 타서 끊어진 상태를 가장해본다. 이 회로의 총 전류를 새로 측정하고 <표 7-4>에
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of Microelectronics]
B.Razavi 저 | John Wiley 2nd Edition
[전자회로실험]
이현규, 김영석 저 | 충북대학교출판부
[FLOYD 기초회로실험 제9판 - 원리와 응용]
David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC
[전기 전자 통신공학도를 위한 기초회로실험]
강경인 저ㅣ문은당
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실험이 종료되었다.
실험1과 2, 그리고 3의 일부를 통해 옴의법칙의 성립과 직렬연결에서 각각의 전압과 전체전압의 관계를 알 수 있었으나 각각의 전압과 등가저항의 관계, 병렬연결에서 전체전압과 등가저항의 관계, 키르히호프 법칙을 직
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법칙
o 브루스터(Brewster)의 법칙
o 빛의 도플러 효과
V. 현대물리
o 밀리칸의 유적 실험(전하의 양자성)
o Thomson의 비전하:
o 광자(광양자)(빛에너지 입자)
①에너지
②운동량
o 광전효과
광전자의 최대 운동 에너지
일함수
☞ 광전효과의 조건
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회로사이의 접촉이 완전하지 않았던 점을 들 수 있겠다.
7) 참고문헌
일반물리학실험 / 장지익 / 초판 2003/ p163-169 / 전기저항(옴의 법칙 및 다이오드특성) 1) 실험목적
2) 실험이론
A. 옴의 법칙
B. 다이오드 특성
C. 키르히호프의 법칙
3)
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실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1) 옴의 법칙
옴의 법칙은 1826년 독일의 물리학자 G. S. Ohm이 발견
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.
그래프가 선형적인지 확인하고 옴의 법칙이 성립하는지 확인하고 기울기를 통해 저항을 구한다.
(2) 직렬회로
저항이 직렬로 연결 <예비> Ohm의 법칙
1. 실험목적
2. 원리
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
5. 유의 사항
6. 참고 문헌
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옴의 법칙(Ohm's law)
(2) 테브난(Thevenin)의 정리
(2) 기본 회로
(3) 응용회로(중첩의 원리 적용, 아래 그림 참조)
(3) 노튼의 정리
3. 실험
*옴의 법칙, 테브난, 노오튼의 정리를 이용한 이론치 계산
1. RL1 = 1kΩ
2. RL2 = 1.5kΩ
3. RL3 = 2.2kΩ
4. RL4
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실험에서 직렬이 병렬과 만나는 교차점에서 키르히호프의 전류법칙을 적용하면, (유입되는 전류 ) - (방출되는 전류 ) 는 대략 0이 되는 것을 확인할 수 있다.
6. 결론
각 실험으로 옴의 법칙과 키르히호포 법칙을 잘 확인할 수 있었다. 비록 실
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