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기초 반도체 소자 :Greg Parker(김종성 역) 대웅출판사 (p 93-129)
최신 전자 회로 :조세황저 진영사 (p 33-64) 1. 열평형 상태의 p-n접합
2. p-n접합의 전위장벽
3. 전장과 전위
4. 관련 수식
5. 계단 접합
6. 바이어스 인가시의 p-n접합
7
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측정한 결과이다. 측정결과 병렬연결 했을 때보다 직렬연결을 했을 때 일어나는 전압강하가 더 크게 측정되었다. - 실험 목적
- 실험 재료 및 실습 사용기기
◎실험을 위한 기초이론
● 실험회로도
● 실험결과 및 고찰
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께 그리시오.
결과 보고서
1.제목 : 반파정류회로
2.회로도
3. 실험결과
(1) 입/출력 파형
(2) 입/출력 데이터
반파정류회로
계산값
측정값
입력
첨두값 pi
10[V]
10[V]
주파수
60[Hz]
59.95[V]
출력
첨두값
5-0.7=4.3[V]
4.32[V]
평균값
=1.37[V]
1.26[V]
주파수
60
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전력에 관한 곡선이 약 240 정도에서 최대값을 보이고 있다. Norton등가회로와 Thevenin 등가회로는 상호변환으로 등가를 만들 수 있는데 이므로 Norton 등가회로 역시 로 같아야 에 최대의 전력이 전달된다. 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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. 하지만, KVL값이 완벽한 5V, 0V의 전압이 나타나지 않은 것은 저항자체에 의한 오차 및 도선의 내부 저항에 의한 오차, 실험실 내부의 공기 중의 먼지에 의한 오차 등에 의한 것이라고 생각할 수 있다. 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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실험 14. 교류 회로 소자의 임피던스
1. 실험 목적
RC, RL, RLC 직렬 및 병렬 회로를 이용한 임피던스의 특성을 파악하여 임피던스의 개념을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) RLC 직렬 회로
교류 회로에서 교류 전류의 흐름을 방해하는 정도를 임피던스
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때 계산값은 0.952V, 오차는 0.048V, 일 때 계산값은 0.995V, 오차는 0.005V, 일 때 계산값은 1.000V, 오차는 0이다.
3. 그림 1-6(a)에서 라면, 전압계 내부 저항 는?
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4. 그림 1-6(b)에서 라면, 전류계 내부 저항 는?
- 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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회로를 구성한 후 저항기 측정 실험에서는 미지의 저항값의 측정 범위를 조작할 수 있는 실험이다. 이것은 라는 식에서부터 과 의 비율을 달리함으로써 조절할 수 있다.
즉, 미지의 저항의 측정범위가 30㏀이므로 의 값을 1㏀으로 하고 의 값을
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회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
3.2 아래의 회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp183-187. 1. 실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문
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1. 실험목적
(1) 직 ? 병렬로 연결된 저항들의 등가 저항을 구하는 방법을 이해하고, 이를 실험을 통해 확인한다. (2) 전압 분배기 및 전류 분배기의 원리를 이해하고, 이를 실험을 통해 확인한다. 2. 실험 이론
(1) 직렬 저항 회로의 등가 저항
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