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회로로 동작할 때, 와 의 값을 계산하라. (계산값) = 1.34V (계산값) = 2.95V b. 그림 3-10에서 우측 상단 다이오드를 제거하고, 와 의 값을 측정하라. 이 결과를 연습문제 6(a)의 계산값과 비교하라. (측정값) = 1.361 V (측정값) = 2.998V 4. 실험 결론 3주차
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결과를 얻을 수 있다 구형파 입력한 회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적 2. 실
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회로를 만들 수 있다. 7. 전압 분배 바이어스 회로에서 게이트 전압()은 핀치오프 전압()의 절대값과 같다. 8. 다른 조와 JFET을 바꿔 실험한 후 결과를 확인하면 같은 소자라도 특성이 다 다르기 때문에 다른 실험 결과 값이 얻어진다. (트랜지스
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안정도가 높아짐 Ve=1/10Vcc~1/4Vcc의 값을 가지며 이에 따라 출력 전류가 달라지므로 이 값은 전체적인 회로의 값에 영향을 미침 01. 실험 목적 02. 실험 장비 03. 이론 개요 04. 실험 과정 05. 실험 결과 06. 토의 및 고찰 07. 질의응답
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실험 결론 <고정바이어스 회로> - 가 0V이므로 측정한 값과 값으로 를 계산할 수 있다. - 의 값이 매우 작으므로 의 값이 핀치오프 전압인 이다. - 고정 바이어스 라인은 값으로 일정한 값이기 때문에 수직으로 곧게 뻗은 선이 나타난다. -
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실험한다. 1. 실험 목적 2. 실험 장비 3. 이론 개요 4. 실험 내용 및 결과 5-1. 문턱전압 5-2. 병렬 클리퍼 5-3. 병렬 클리퍼 (계속) 5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력) 5-5. 직렬 클리퍼 5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력) 6-1. 문턱
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회로에서 Vdc를 구할 때는 두 개의 Si 다이오드를 통과 하므로 2VT를 빼야 하는데 처음에 하나의 다이오드의 값만 빼서 실험 결과값이 크게 달라졌었다. 10) 트랜스포머의 2차 전압을 설정하기 위해서는 DMM으로 확인하며 함수 발생기로 1차 전압
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결과를 참고하면, 한 구조가 다른 구조에 비해서 β 변화에 보다 민감한 명백한 이유가 있는가? 고정바이어스 회로는 를 계산하는 과정에 β가 포함되므로 β의 변화에 더 민감하다. 5. 실험결론 1. 트랜지스터의 값은 전류와 전압을 결정하는 핵
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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다. 6 ) 문턱전압 이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라. (Si) = 0.63V (Ge) = 0.3V 실험결과 1. 역방향
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전압 신호의 주기를 알려면 수평감도 와 수평칸수를 곱하여주거나 고등학교 때 배웠던 공식인 주기는 진동수 분의 1이라는 공식을 사용하여도 됩니다. 0. 실험 목적 실험 이론 실험 내용 및 결과 토의 및 고찰 질의 응답
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