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측정하고 그 파형을 그려라.
⇒ 실험 (2), (3)은 같은 회로에서 저항 값만 변경하면 됩니다.
(2) 저항값을 2[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라.
(3) 저항값을 4[k]으로 한 후 의 파형을 측정하라. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
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결론 지었다. 1. 실험 결과 데이터
1) 문턱전압
2) 병렬클리퍼
3)병렬 클리퍼 (계속)
4)병렬클리퍼 (정현입력)
5) 직렬 클리퍼
6) 직렬클리퍼
7)클램퍼
8) DC 배터리를 가지는 클램퍼
9) 클램프 (정현파 입력)
2. 실험 결과 및 검토
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BJT (Bipolar Junction Transistor)
② BJT 동작 및 바이어스
③ 이미터, 컬렉터, 베이스 전류
④ 트랜지스터의 전류 이득
⑤ 평균 컬렉터 특성
⑥ 평균 컬렉터 특성(VCE-IC)을 결정하기 위한 시험 회로 : 점 대 점 방법
① 베타(β) 측정
② VCE 대 IC
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실험
전체 저항(Rr)
전류 I
이론값
측정값
[%]오차
I
I1
I2
I3
91.67mA
50.00mA
25.00mA
16.67mA
54.54[Ω]
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전압
a~b 간의 전압
c~d 간의 전압
5V
5V
- 시뮬레이션 결과
가지전류를 측정하는 방법
전류를 측정하려면 멀티미터의 프로브를 회로에 직렬로 삽입해야
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저항은 NiCr 혹은 TaN2, 인덕터는 Cu, Au를 주로 이용한다. 그림 7은 LTCC 공정으로 한국전기연구원에서 제작한 전압발진소자이며, 표2는 집적화 과정에서 후막공정을 채용했을 경우와 박막공정을 이용했을 경우의 특성 비교표이다.
소재 및 공정
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저항은 NiCr 혹은 TaN2, 인덕터는 Cu, Au를 주로 이용한다. 그림 7은 LTCC 공정으로 한국전기연구원에서 제작한 전압발진소자이며, 표2는 집적화 과정에서 후막공정을 채용했을 경우와 박막공정을 이용했을 경우의 특성 비교표이다.
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1. 실험 목적
전기-전자 회로를 구성하는 기본 소자인 저항, 인덕터, 커패시터에 대한 전압과 전류 사이의 관계 및
위상 개념을 파악하고, 각 소자의 전기적 특성을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) 저항(R) 회로
저항은 전류의 흐름을 방해하며
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실험 내용 및 방법
실험을 통해서 R, L, C 소자에 대한 전압과 전류 사이의 기본적인 위상 개념을 파악하고 각 소자의
특성을 이해하고 이론적인 위상과 실제 오실로스코프에서 측정한 위상의 차이를 파악한다.
(1) ?(저항) 회로
저항은 회
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저항의 총 저항을 구하는 공식이 같으며 병렬연결한 캐패시터의 총캐패시턴스를 구하는 공식은 직렬 연결한 저항 의 총 저항을 구하는 공식이 서로 같다고 볼 수 있다.
시뮬레이션
C4+C5 직열연결시 전압측정 할 때
전류측정 할 때
C3+C4+C5 직열
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저항과 전류가 일정하기 때문에 직렬회로에서의 전류는 어느 위치에서도
가 성립한다.
3.전압을 변화하였을 때(저항 1㏀ 고정)
표 6-2
Step.14~23
저항이 일정할 때 전압은 전류와 비례관계이다. 1. 실험 목적
2.기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
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