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측정 결과를 로그파일과 이미지파일로 저장한다.
7. 정리를 하고 모든 전원을 차단한다. ■ 실험회로 1: 반파 정류 회로
■ 실험회로 2: 전파 전류 회로
■ 실험회로 3: 캐패시터 필터 평활회로
■ 실험회로 4: 제너 다이오드를 이용한 전압
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실험을 여러 번 반복하였는데, 실험을 반복 하다보니 알맞은 값이 나오게 되어 기분이 좋았다. 이번 실험 한 것을 기억하여 전자회로 이론에 접목시켜서 잘 활용하도록 하겠다. 1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용
3 Post-Lab(실험 후 과정): 고찰
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실험 결과 그래프 및 표 :
예비실험 데이터 / 실제실험값
■ 실험회로 1-1: ② -5V ~ 5V, 간격(Increment) 0.1V
- 실험 결과 그래프 및 표 :
예비실험 데이터 / 실제실험값
오차 이유 : 측정 범위가 좁아져 좀더 정밀하게 나왔다. 그러나 예비실험에서는
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전자들이 이동하게 된다. 전위장벽(또는 공핍층)을 각각의 다수 캐리어가 뛰어 넘어가기 위해서는 에너지가 필요한데 이 에너지의 크기가 약 0.6~0.8V 정도여서 약 0.7V에서 전류가 흐르는 것이다.
실험 2
(1) 전파 다이오드 브리지 정류기의 부하
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Rs의 값을 구하는 식을 유도해보자.
전류 분배법칙에 의하면 Ia=Rs/(Rs+ra)*I이고
전류측정의 확대비율 m=I/Ia 이라 하면
m=(Rs+ra)/Rs=1+ra/Rs
따라서 Rs=ra/(m-1)
3. 실험
실험 장비:
직류전원 공급장치, 디지털 멀티미터, 브레드 보드,
저항 (100[Ω], 200[Ω], 30
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실험 내용
▲실험회로(기본 회로실험)
①위의 실험 회로를 구성하라. 저항 R1=R2=300[Ω], R3=150[Ω]을 각각 연결하라.
②부하저항 =330[Ω]을 연결하고, 직류전원 V1=12[V]를 인가하라.
③에 걸린 전압 을 측정하여 표에 기록하라.
④에 흐르는 전류 을
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= 3 [V]
VCE = 5 [V]
VCE = 7 [V]
VCE = 9 [V]
5.558 - 4.470
= 1.088
6.475 - 3.548
= 2.927
7.471 - 2.545
= 4.926
8.401 - 1.610
= 6.791
9.411 - 0.5932
= 8.818
『11-2 회로도에 대한 Pspice 값』
○ 실험 11의 데이터
파라메터
측정값
기대값
오차율
VB
3.197 [V]
3.2 [V]
0.093 %
VC
7.490 [V]
7.5 [V]
0.
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이 측정값을 기댓값(식4)과 비교하라.
결 론
이 실험에서는 180˚의 위상차를 갖는 소신호 공통이미터 증폭기의 동작과 특성을 설명하였다. 여기서 입력신호는 트랜지스터의 베이스 단자에 가해지는 반면에 출력신호는 콜렉터 단자로부터 얻는
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를 구성한뒤 랩뷰로 다이어그램을 작성한후 그 값을 측정하는 일반적인 실험과 다른게 없었다. 다음으로 지금까지 실험중 처음 사용된 펄스 제네레이터는 의외로 사용법도 간단했고 직관적인 인터페이스여서 사용하기 수월 했다.
실험에 있
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제어하며 증폭된 신호가 컬렉터(C; collector)로 흐르게 된다.
VOM : Volt Ohm Meter 직류 및 교류 전압(Volt)과 저항(Ohm, 옴) 값을 기본적으로 측정하는 장치
DMM : Digital Multi Meter 목적 및 배경
부품 및 사용기기
실험절차
결 론
용어설명
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