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동요 등에 의한 우연 오차가 있을 수도 있다.
그래도 공통 소스 FET에서 와 이 하는 역할을 알게 되었으며, 보고서 작성중 트랜스컨덕턴스 이 무엇인지 어떠한 기능을 하는지를 명확히 알 수 있었다. 1. 실험결과
2. 검토 및 고찰
3. 토의
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전압
+진폭:3V -진폭:4V
20mV
왜곡이 없는 최대 진폭
출력전압
입력전압
2V
10mV
<표 4> BJT의 바이어스와 신호 증폭
- 입력신호 진폭이 20mV일 때, 바이패스 커패시터 를 제거하기 전과 후의 베이스,이미터, 출력신호 전압의 진폭을 측정한 결과,
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얼마나 더 많이 변하는가를 나타낸다. 실험했던 트랜지스터의 전류 증폭률을 보고하여라.
→ 램프 회로
Ohm의 법칙
저항회로
전압회로
전류회로
키르히호프의 법칙
축전기 회로
다이오드 특성
트랜지스터 특성
실험 결과 및 토의
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28.6% 까지 나오게 되었다. 소자의 특성과, 측정 장비, 전원공급장치 등 너무 많은 오차 원인이 있을 수 있다.
트랜지스터의 이미터 바이어스를 알게 해준 실험이었다. ○ 실험 목적과 목표
○ 회로도
○ 실험 10의 데이터
○ 결과 및 결론
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9-2의 차단상태에서의 VCE 측정값』
『측정값 200KΩ』
『측정값 400KΩ』
『측정값 560KΩ』
『측정값 800KΩ』
『측정값 1000KΩ』 9. 트랜지스터의 베이스바이어스
○ 실험 목적과 목표
○ 회로도
○ 실험 9의 데이터
○ 결과 및 결론
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일 때, , , , , , 을 계산하여라.
()
3.3 아래의 회로에서 β=100, 일 때, , , , , , , 를 계산하여라.
,
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp215-220. 1. 실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문헌
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않기 때문인 것도 있다. 이번 실험엔 저항을 개별적으로 측정하여 회로와 가장 근사한 값으로 만들었으나 여전히 정확한 저항값 이 아니였다.
○ 그래프 ○ 실험 목적과 목표
○ 회로도
○ 실험 12의 랩뷰 값
○ 결과 및 결론
○ 그래프
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전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류 에 미치는 주파수의 영향
16. 병렬RL및 RC
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전압과 전류의 값은 트랜지스터가 바뀌더라도 변하지 않아야 하지만, 고정 바이어스회로는 변화율이 2.05%로서 β의 변화에 민감하게 변한다.
전압분배기 바이어스 회로에서 식을 만족하면 정밀해석과 근사 해석을 둘 다 할 수 있다. 오차가 있
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전압분배기 바이어스회로는 가장 널리 사용되는 바이어스 방식으로 단일 전원을 저항 전압분배기를 사용한 바이어스이다. 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT)특성
- 실험 결과 -
BJT의 고정 바이어스 및 전압분배기 바이어스
- 실험 결과 -
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