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측정 범위는 10배 확대해야하므로 m=10이다.
따라서 Rs=Rm/(m-1)=90[Ω]/9=10[Ω]
위 회로를 PSpice로 시뮬레이션하고 결과를 표에 기록했다.
Rs
Im
Is
10[Ω]
10[mA]
90[mA]
5. 기타
[3. 실험-1]에서 전압분배기 실험의 이론값을 따로 계산해보았다.
RMt
0(연결하지
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측정한 실험에서는 타 실험에 비해 상대적으로 오차가 크긴 했지만 전체적으로 오차가 상당히 적게나온 결과값들이어서 실험과정에 이의를 제기할 정도의 오차는 아니었다.
한편 실험기구의 문제로 전류 측정을 할 수 없어 전압과 저항을 측
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측정하는 장치이고 퍼텐셔미 터라고도 한다. 전압계와 다르게 측정되는 대상에서 전혀 전류를 취하지 않는다. * 예비레포트
[실험목표]
[실험 기구 및 장치]
[실험 배경 이론 - 램프회로]
[실험방법]
* 결과레포트
1) 실험사진
2) 회로
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저항을 측정하여, 그 결과를 설명하라.
- 오실로스코프에 연결한 프로브와 접지단자 사이의 저항을 측정한결과 <사진 8>처럼 (1)번실험과 비슷한 0.4Ω이 측정되었다. 이는 마찬가지로 프로브와 접지단자 사이가 회로상으로 연결되어있다
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결과와 비교해 보면 약 47Hz가 차이가 났다. 상한 주파수는 이론상으로 계산한 결과와 큰 차이를 보였는데 알고 있는 계산 이론이 잘못 된 듯 하다. 1. 실험 목적
2. 이론
2.1 저주파 대역 주파수 특성
2.2 고주파 대역 주파수 특성
3. 사용 장
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측정하여 아래의 표에 기록하고 나머지 표를 완성한다.
가변전압 [V]
계산전류[IL]
측정전류[IM]
오차:
표시저항
측정저항
내부
저항
I0
I1
I2
I0
I1
I2
I0
I1
I2
R1
R2
R1
R2
RⅡ
3
6
9
12
4. 참고문헌
-기초전기전자실험 (송재주. 한올출판사. 2000)
-기초전기전
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저항값을 기입하라. 1. 멀티미터와 이를 이용한 저항의 측정
2. 전압 및 전류의 측정
3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과
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결과 보고서
실험 제목: BJT 공통 컬렉터와 베이스 증폭기 회로
1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용
■ 실험회로 1 : DMM을 이용한 소자 값 측정
소자
규격
측정값
저항
1k
0.9821k
2.2k
2.1749k
10k
9.827
10k
9.826
10k
9.843
22k
21.930k
100k
101.09k
캐패시터
1uF
1.13uF
1uF
0
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회로
2. 반파 정류회로
3. 반파 정류회로
4. 전파 정류회로
5. 클램퍼 회로
6. 건전지를 포함한 클램퍼 회로
Reference
[전자회로실험]
이현규, 김영석 저 | 충북대학교출판부
[FLOYD 기초회로실험 제9판 - 원리와 응용]
David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC
[RO
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내부저항 같이 엄청 미세한 영향은 배제하면
결과적으로 실험결과는 만족스럽게 잘 나왔다. 이것을 활용하여 다른 로직인 AND, OR, NAND등 여러가지를 구성하는 방법도 생각해 보면 좋을듯하다 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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