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전압의 극성에 관계없이, 전압의 크기만에 의해
저항이 정해지는 대칭형 바리스터와 가해지는 전압의
극성에 의해서 달라지는 비대칭형 바리스터가 있음
③ 비대칭형 바리스터는 셀렌, 게르마늄, 실리콘 등의 반도체
다이오드가 유용되며,
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전압의 극성에 관계없이, 전압의 크기만에 의해
저항이 정해지는 대칭형 바리스터와 가해지는 전압의
극성에 의해서 달라지는 비대칭형 바리스터가 있음
③ 비대칭형 바리스터는 셀렌, 게르마늄, 실리콘 등의 반도체
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1id=11&dirId=1106&docId=62983008&qb=6rOg7LK07JmAIOyVoeyytCDsoIDtla0=&enc=utf8§ion=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&pid=RNwKB35Y7tRsscw4jBVssssssuR-389021&sid=UcwMj3JvLBUAAHwIZjs 고체저항과 액체저항
1. 고체와 액체
2. 반도체
3. 다이오드
4. 전류
5. 액체저항시 소금물의 농도
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특성을 저해하기 때문이다.
전압을 p-n 접합에 가해 주기 전에, p-형 반도체 쪽은 정공이 주 운반자가 되고, n-형 반도체 쪽은 전자가 주 운반자가 된다. 외부에서 가해주는 전압은 p-n 접합에 걸쳐 전압차가 다른 극성을 나타내며 형성된다. 건
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전압의 70.7% , 즉 70.7V 일때의 주파수이다. 시뮬레이션에서는 500kHz 이나 실험적으로는 330kHz로 측정이 되었다. 이 회로의 bandwidth 는 330kHz 이다. <이 회로는 BANDWIDTH 10KHz 이상이다.>
● 측정 결과 및 분석
1. GAIN 20dB
- GAIN 을 20dB로 설정하기 위하
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전압은
t=0 이후의 회로에서 KVL을 적용하면
(3) RLC 병렬회로에 대한 제동상수와 무제동 자연주파수를 유도하고, 이회로가 부족제동이 되기 위한 RLC 값의 조건을 제시하라. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
(1) RLC 직렬회로
(2) RLC 병렬회로
▣
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특성을 측정하여 그래프 용지에 그리시오.
⑥ 그림 12-3의 회로에서 을 로 증가시키고 를 로 감소시켰을 경우에 통과대역 주 파수 범위를 이론적으로 계산하여라.
통과대역 Hz ~ Hz
⑦ 를 위 순서 ⑥에서 지정한 값으로 대치하고 실험적으로 실제
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1㏁과 2㏁으로 바꾸었을때의 변화를 파악 할 수 있었다. <사진 4>와 <사진 5>의 출력파형을 보면 약간의 변화가 있음을 알 수 있다.
- 를 접속하고 증폭기의 특성을 측정하였다. 커패시터가 접속되면 전압이득이 크게 증가됨을 확인할
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눈금의 크기가 맞는가 확인한다.
(2) 전원 공급장치의 스위치를 ON으로 할 때는 전압 조정 손잡이가 0점에 있는가를 확인 하고 0점에 맞추고 스위치를 ON으로 한다.
(3) 전동기에 과부하 전류가 흐르는 상태로 실험 할때에는 실험 시간이
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1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 준비물
4. 실험 결과
◎실험2. 예제 7. 4 스위칭 회로 응용
◎실험3. 특성곡선의 Y축 그리기
◎실험4. 특성곡선의 X축 그리기
◎실험5. 이 트랜지스터의 값은 얼마인가?
◎실험6. x축을 로 하고 y축을 로
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