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R2.Id이다. 3. 실험기기 및 부품 (1) N-channel MOSFET CA4007 (1개) (2) 저항1.5k(2개), 5k(1개), 10k(3개) (3) 커패시터 0.1uF(2개), 0.1nF(1개) (4) 함수발생기1대 (5) 직류 전원공급기1대 (6) 오실로스코프1대 4. 실험 1) CS (Common-Source) Amplifier 1. 실험 목적 2. 이론
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 ① 접합 다이오드 ② 순방향/역방향 바이어스 ③ 순방향/역방향 전압-전류 특성 ④ 다이오드 모델
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하늘색 순으 로 더 큰 저항 값. (ex. 진한 하늘색은 1k , 중간 하늘색은 300k) 저항 값 1k 4.3071m 2k 2.1625m 3k 1.4451m 5.1k 852.749u 10k 436.633u 20k 219.208u 30k 146.486u 51k 86.436u 100k 44.255u 200k 22.217u 300k 14.846u 1. 실험 목적 2. 이론 3. 실험기기 및 부품 4. 실험
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재생 회로의 출력 파형을 보면서, 입력된 전압 값이 음수로 떨어진 것을 양수 범위로 올려주는 역할을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 세 번째로 배전압 정류회로를 구성하여 입력, 출력 파형을 얻는 실험에서는, 실험을 했을 때의 출력
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회로나 멀티미터 내부의 저항으로 인해 조금씩 차이가 나왔습니다. 두 번째 실험에서는 에 따른 를 확인하였습니다. 실험 결과로는 가 증가됨에 따라 의 값도 조금씩 증가하는 것으로 이론과 유사한 결과를 확인할 수 있었습니다. 또한 순방
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138.332u-114.675u = 23.657u => 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다. => 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적 2. 이론 3. 실험기기 및 부품 4. 예비 실험
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실험에서 함수발생기를 쓰지 않고 윈 브리지 회로의 기능을 통해 정현파를 만들어 내는 것을 확인할 수 있었습니다. 윈 브리지 회로의 비교기와 적분기부분을 지나는 부분의 출력파형을 오실로스코프로 확인하였을 때 그 결과 값이 정현파,
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. 이번 설계에서는 입력이 56mV, 출력이 1.66V, 이득이 약 29dB로 설계조건인 25dB를 만족시켰습니다. 스피커를 이용하여 음악을 재생한 결과 노래가 매우 큰 소리가 나는 것을 확인할 수 있었습니다. 1. 실험 결과 2. 고찰 3. 비고 및 고찰
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이용하여 가변 캐패시터의 값을 계산해보면 이므로 의 결과가 나왔습니다. 만약 라디오의 주파수를 잡는 것으로 결과를 확인한다면 가변 캐패시터의 값을 조정하여 약 으로 설정하여야 했다고 생각합니다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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실험을 할 때는 가변저항과 브레드보드의 완전한 연결과 잘 동작하는 소자를 갖는 것이 중요했고, 실제 기판 납땜을 할 때는 포토 인터럽트가 앞뒤 방향을 갖고 있다는 것과 모터의 제어부와 측정부에 5V 전원을 따로 줘야하는 것을 주의해야
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