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결과를 기초로 부하저항이 2.2 면 그림 7-7의 제너 다이오드는 “온” 상 태인가? 그림 7-7에 RL = 2.2 을 삽입하고 VL을 측정하라. RL(meas) = 2.17
(측정치) VL = 10.1 V
4) 발광-제너 다이오드 조합
a. 이 실험에서는 그림 7-8의 LED와 제너 다이오드를 “온
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전자의 재결합이 일어난다. 해 빛 에너지의 광자가 방출 된다.
전압과 전류가 뚜렷한 레벨이 되기까지는 그 빛은 보이지 않는다. 실험에서 LED의 특성이 플로팅되고, LED 동작개시전압과 전류의 레벨이 결정된다.
3. 이론 개요
발광 다이오드 (
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신호영역에서는 쓰이질 못한다고 결론을 내릴 수 있다. 2MHz이상의 신호영역에서는 다른 소자가 쓰여야 할 것이다. 1.실험 결과
(1) 실험 1 - 저주파 응답 계산
(2) 실험 2 - 저주파 응답 측정
(3)고주파 응답 계산
2. 실험 결과 및 검토
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실험 결과
♣ 측정 및 보고사항
매 적정 종말점에서의 용액 조성의 무게%와 몰분율종말점까지 사용된 물, 톨루엔, 아세톤의 총 양을 X, Y, Z ml 이라 하면 조성은 다음 식으로 구할 수 있다.
물의 wt% =
물의 몰분율 =
(1) 물 1mL+톨루엔 9mL
횟 수
1
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실험의 브릿지 회로는 양단에 걸리는 전압이 같다
중간에 연결된 저항 양단의 전위차가 0이 되어 흐르지 않게 된다.
아래쪽의 저항 하나를 센서로 바꿔 응용을 할 수 있다.
하나의 저항값이 바뀌게 되면 중간에 연결된 저항에 전류가 흐르게
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변화에 따른 전류, 전압 변화가 작기 때문에 고정 바이 어스 회로 보다 안정적이다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 베타의 결정
(2) 고정 바이어스 회로
(3) 전압분배기 바이어스 회로
5. 결론 및 고찰
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실험 결과 알파 값은 0.9~0.99 사이의 값으로 일정하며 베타 값의 범위 (50~300) 보다
매우 작다.
- 0.9~0.99 사이의 1보다 작은 알파 값으로 전류 증폭은 불가능 하지만 전압 증폭은
가능하다.
- 실험 결과 베타 값은 200~250 사이의 값으로 큰 변화 없
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실험에서 트랜지스터를 바꿔, 즉 값을 바꿔 변화량을 측정, 계산하여 회로의 안정도를 확인한다.
- 트랜지스터를 바꿈으로서 값에 변화를 주면 작동점이 바뀐다.
- 콜렉터 궤환 회로는 출력 전류를 다시 입력으로 사용하는 회로이다.
- 에미터
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것을 알게 되었다.
6. 참고문헌 및 자료
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이터 분석 및 결과
6. 참고
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레포트]
1.실험결과
1) 날파리 날개
배율 x 35 x 500 x 1000
2) 머리카락
배율 x 600 x 1000
2. 고찰 및 토의
날파리 날개와 머리카락의 구조를 SEM을 통해 알아 보았다. SEM 영상은 전자빔이 시료표
면을 조사할 때 발생되는 명암의 차이 때문에 형성된다.
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