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트랜지스터를 순방향바이어스하기 위해 필요한 전압은 이제 두 실리콘 다이오드의 전압 강라에 의해 공급되어 두 실리콘 다이오드가 순방향 바이어스 된다.
출력 전압이 입력전압과 거의 같아 전압이득이 같다. 1. 실험 목적
2. 회로도
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전압을 측정
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이션 결과
◈ 표 16-1. 저항기의 측정 저항값
Rated value, Ω
330
470
820
1k
1.2k
2.2k
3.3k
4.7k
Measured value, Ω
330
470
820
1k
1.2k
2.2k
3.3k
4.7k
◈ 표 16-2. 키르히호프 전압법칙의 입증
Step
sum of
2
15
1.89
2.69
4.69
5.73
15
4
15
1.89
2.6
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실 험 목 적
전압분배 바이어스에 의해서 이미터 접지 트랜지스터 증폭기를 만든다.
○ 이미터 접지 증폭기의 전압 증폭도를 측정한다
○ 이미터 저항을 바이패스(Bypass)하는 증폭도에 미치는 영향을 관찰한다
...
이미터 접지 증폭기
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있는 지식과 같은 값이 나왔습니다. 기회가 된다면 제너다이오드에 대해서 더 공부해 보고 싶습니다. (1)예비보고서
1.제목
2.목적
3.관련이론
4.실험 준비 결과값 예상
5.참고문헌
(2)결과보고서
1.제목
2.목적
3.실험 결과 및 검토
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바이어스 부하선을 긋고, 회로의 Q점을 찾아라. 아래에 와 의 동작치를 기록하라.
③의 값을 계산하고, 아래에 기록하라.
④전압를 측정하고, 방정식을 이용하여 위의 결과와 비교하라.
%오차=×100%
3) 전압분배 바이어스 회로
전압분배기 바
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전압분배 바이어스에 의해서 이미터 접지 트랜지스터 증폭기를 만든다.
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전압-전류 특성도 알 수 있었고, 문턱전압이라는 가 무었을 의미하는지도 알게 되었다. 아직 전자회로 이론 시간에 배우지 않은 내용이라 생소한 부분들이 많이 있지만, 예비보고서 이론 조사를 하면서 전반적인 지식을 얻을 수 있어서 전자
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대의 효율을 내기 위해선 의 절반이 되는 바이어스가 되도록 저항설계를 하는 것이 좋다. 그리고 전압이득을 결정하는 도 무조건 전압이득이 높게 설계하면 안되고 입력 신호와 를 고려해가면서 설계해야한다.
실험 결과와 데이터 값을 보면
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장치를 사용하여 출력되는 전압의 값을 정확히 알 수 있도록 하면 오차를 줄일 수 있다. 예비 보고서
1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 이론
4. 실험 방법
결과보고서
1. 실험 결과
2. 결과 분석
3. 확인문제 및 실험의 응용
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전압과 합쳐져 2배가 되며, 다이오드 D1이 도통되므로 커패시터 C2에 교류 입력전압의 2배가 충전이 되게 되는 구조이다. 반파 주기 동안 다이오드 D1이 도통되므로 앞선 전파실험에 비해 주기가 길지만 동일한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 추
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