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트랜지스터는 스위칭 회로를 구성 할 수 있는데 함수발생기를 베이스단에 연결하였을 때 오실로스코프를 이용하여 파형을 측정해 보았다. 그 결과 <그림 7>과 같은 파형이 측정 되었고 LED가 초당 5회 점멸함을 확인 할 수 있었다. 1. 목
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회로뿐만 아니라, 공진 회로의 다양한 타입은 일반적으로 초 안정 커패시터를 필요로 한다.
5)트랜지스터 스위치를 ON/OFF 동작
<그림 4> PNP스위칭 트렌지스터
PC0 출력 핀에 HIGH 디지털 전압레벨 출력
RB가 작으면 트랜지스터는 포화 영역에
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회로도에 사용되는 기호
그림
이름
기호
표기
그림
이름
기호 표기
저항
R
트랜지스터(NPN)
Q
가변 저항
VR또는R
발광 다이오드 ( LED )
D
유극성콘덴서
(전해 콘덴서)
C
스피커
SP
무극성콘덴서
C
부저
BZ
가변 콘덴서
C
크리스탈
Y
스위치
SW
인
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자세히 알수있는 기회였다. 특히 CPU가 트렌지스터의 집합체라는것은 다 알고있지만 그것이 정확히 어떻게 작동하는지 기타 다른 사항을 알게되어서 참 다행이라고 생각한다. 1. Transistor의 작동원리
2. Transistor의 적용사례
3. 나의생각
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배열은 Q점이 βDC에 따라 크게 변화하므로 안정도가 나쁘다.
▶베이스바이어스의 장점은 회로 설계가 간단하다는 것이고 단점은 βDC에 민감하다.
▶베이스 바이어스는 디지털, 스위칭 회로에 사용된다. 1. 실험 목적
2. 회로도
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회로도를 보고 가변저항을 정확하게 연결할 수 있느냐, 또 가변저항의 사용 방법을 완벽히 숙지하고 있느냐, 그리고 가변저항을 잘 조절하여 꺼지는 타이밍 즉, threshold에 대해 잘 이해하고, 그것을 잘 맞출 수 있느냐였다.
그 결과, 가변 저항
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트랜지스터와 회로를 구성할 땐, 복잡한 계산이 필요하며 이것이 쉽지 않다는 것을 알 수 있다. 결과값과 결론이 이론과 같게 나온 실험이었다.
6. 참고
<김상배 저, 개정판 기초전기전자실험, 홍릉과학출판사> 1. 실험의 목표
2. 기본
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값을 주었을 때.
위 그래프에 나온 결과대로 역시 X=0, Y=1, Z=0을 주었을 때 역시 예상한 대로 출력값을 뜻하는 OUT1에서 1의 값이 나오는 것을 알 수가 있다. (시점은 837ns 시점.)
이 회로도는 2레벨(Two Level)회로의 예를 보여준 것이라고 할 수 있다.
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★쇼트키 다이오드란?
- 쇼트키 다이오드의 사전적 정의
쇼트키 장벽에 의한 정류작용을 이용한 정류소자.
대표적인 것에는 과거에 사용되던 셀렌광석검파기, 실리콘 및 갈륨비소 쇼트키 다이오드가 있다. 쇼트키 다이오드에 흐르는 전류
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스위칭 회로
트랜지스터 회로
OR회로 기호
② AND 게이트
스위칭 회로
트랜지스터 회로
AND회로 기호
③ NOT 게이트
스위칭 회로
트랜지스터 회로
NOT회로 기호
④ XOR 게이트
스위칭 회로
트랜지스터 회로
XOR회로
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