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다이오드에서 역방향 바이어스가 되었다는 것을 의미하게 되는 것이고, 이것은 결국 PNP트랜지스터라는 것을 의미하게 되는 것이다. 트랜지스터 접합을 시험하는 법
1. 실험목적
2. 배선(회로)도
3. 실험에 사용
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결과 부하 저항이 1KΩ이 되었을 때 출력 전압이 로 유지되었고 부하 저항이 10MΩ으로 높아져도 부하 변동률 와 부하 전압의 변화는 없었다.
100Ω
1KΩ
10KΩ
100KΩ
1MΩ
10MΩ
1.05V
2.95V
2.97V
2.97V
2.97V
2.97V
0.175
0.492
0.495
0.495
0.495
0.495 1. 실험 목적
2.
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다이오드가 항복 영역에서 동작하게 되면 제너 다이오드의 양단에는 항상 일정한 제너 전압 VZ가 유지 된다는 점이다. Vz는 1.8 ~ 수백[V]이고, 전력소비는 500mW ~ 50W이다.
제너다이오드의 기호는 옆의 그림과 같다.
Pspice simulation
Pspice로 회로는 그
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1. 실험목적
• 레귤레이터 소자의 사용법을 익히고, 그를 응용한 회로를 꾸며본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 레귤레이터 회로( 12V -> 5V -> 3.3V , LM7805 & LM317)
≪ 사 진 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 림
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결과를 얻게 되었다. 그 결과의 이유는 확실히 잘 모르겠다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
4. P-spice 시뮬레이션
결과보고서
1. 실험의 목적
2. 실험용 기기 및 부품
3. 실험 결과
4. 고찰 및 토의
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실험목표
1. 접합 다이오드에서 전류에 대한 순방향, 역방향 바이어스의 효과를 측정한다.
2. 접합 다이오드의 전압-전류특성을 실험적으로 측정하고 그래프를 그려본다.
3. 옴메타로 접합 다이오드를 검사한다.
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배우고, 또 실험으로 직접 확인하는게 중요한거 같습니다. 이론상으론 완벽하지만 실제로 실험을 해보면 또다른 변수들이 많이 존재하기 때문입니다. 서론
1. 실험 목표
2. 실험 준비물
본론
3. 실험과정 및 결과
결론
4. Discussion
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실험. Timer LM555실험 : 비안정 바이브레이터
1.Orcad 결과
< RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 2.35k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 >
-회로-
-파형-
< Astable operation (비안정 발진 동작)>
-회로-
-파형-
2.
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내부저항 같이 엄청 미세한 영향은 배제하면
결과적으로 실험결과는 만족스럽게 잘 나왔다. 이것을 활용하여 다른 로직인 AND, OR, NAND등 여러가지를 구성하는 방법도 생각해 보면 좋을듯하다 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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음수 volt를 나타내주기 때문이다. 또 두 번째 실험에서도 탄소막대저항을 사용했기 때문에 오차가 생길 수 있다.
3. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp81-82. 1. 브리지 회로
2. 고찰
3. 참고문헌
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