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크린 사이에 오목렌즈를 둔다. 오목렌즈의 발산하는 성질 때문에 볼록렌즈에 의해서 생긴 상보다 먼 곳에 상이 생기게 된다.
(4) 스크린을 움직여서 선명한 상이 맺히게 거리를 조정하고, 오목렌즈와 스크린의 위치를 측정한다.
(5) 그림 25-3과
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회로가 간단하다. 이 실험 또 한 비교 대상이 없기에 어떻다라고 결론 내릴 것이 없다. BJT 이미터 바이어스 및 콜렉터 궤환 바이어스
1. 실험 결과 데이터
(1) ß의 결정
(2) 이미터 바이어스회로
(3) 콜렉터 궤환회로 (RE = 0Ω)
(4) 콜렉터
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실험에 앞서 고전압 서플라이의 전압을 조금씩 조정해 가면서 662E/keV 부분에서 특정데이터가 peak 값을 갖도록 맞춘다. (전압을 조정한 후에는 기존 측정 데이터를 지우고 새로 측정하여 맞추어 가도록 한다.) 662E/keV(channel 157)에서 peak 값을 갖
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실험과정
①Substrate 준비 및 표면처리
- 각각의 Substrate를 diamond 칼을 이용해 자른다.
- 표면을 EtOH와 IPA를 통해 닦아준다.
- 대조군과 실험군을 만들어 표면처리를 시켜준다.
- 물, EtOH 등의 용매를 이용하여 각각의 wettability를 확인한다.
②Sampling
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실험과정
①20 mL DMSO 에 PbBr2와 CsBr을 0.8 mmol씩 녹인다. 합성과정에서 Particle의
안정화를 위해 OA 2 mL과 OAm 1 mL를 넣고 충분히 흔들어 녹인다.
(Precursor solution)
②비커에 10 mL toluene을 담은 후 stirrer를 이용하여 stirring 해준다.
③precursor solution 0.5 mL
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결과를 함수발생기의 출력값과 비교한다. 파형의 형태는 결과레포트의 표1에 1주기이상 그리고 출력파형의 측정조건을 기입한다. 파형의 주파수와 크기는 임의로 3개의 선택하여 실험한다(60Hz~1MHz 사이에서 매우 띄엄띄엄하게 선택).
④ TIME/DI
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실험은 정해진 한조밖에 할 수 없었다는 점이다. 다음에 다시 기회가 생긴다면 이 실험의 모든 과정을 직접 해보고 싶다.
6.참고문헌
(일반화학실험, 홍익대학교화학교재편찬위원회,홍익대학교출판부 ,2004) 결과레포트 당정량 (DNS법)
1.
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실험을 제대로 하고 있다는 생각이 들었다. 수동회로망이 선형일 경우 순방향 입출력비와 역발향 입출력비가 같음을 이론상으로도 예비보고서를 쓰면서 공부를 하게 되었다.
계속되는 실험의 결과 오차의 중요성을 깨닫고 이번 실험에서는
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다이오드가 off 된후의 Vo를 계산하라.
Vo = 8.951V
h 예상파형
I.오실로스코프 결과화면
예상화면과 크게 다를바 없다. 단지 실험할 때 Amplitude가 8V라서 그 값이 크게 나왔을 뿐 다를 바가 없다.
9) 클램프 (정현파 입력)
a.회로를 꾸미고 정현파 입
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E } )
, 전력이득
A_{ p } `=`A_{ v } A_{ i }
입력 임피던스
Z_{ in` } `=`R_{ 1 } R_{ 2 } Z_{ in(base) }
,
(Z_{ in(base) } `=`h_{ fc } (r_{ e } +r_{ E } ))
출력 임피던스
Z_{ out } `=`R_{ E } left ( r_{ e } + { R_{ in } } over { h_{ fc } } right )
이다.
- pspice simulation
Common-Base Amplifier
C
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