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증폭기인지 각각의 증폭기의 특성을 살펴보고 응용되는 곳에 따라 어느 증폭기를 쓰는 것이 나은지를 살펴보는 것이 이 실험의 큰 의의라 생각이 들었는데 할 수가 없으니 아쉽다. 1. Ch17 실험 결과 데이터
(1) 실험 1 - 공동 이미터 DC 바이
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여러모로 도움이 많이 된 실험이 되었다.
6. 참고문헌 및 출처
일반물리학실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p315~323 1.실험제목
2.날짜, 시간
3.공동실험자 이름
4.측정값, 실험결과
5.질문 및 토의
6.참고문헌 및 출처
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물리학실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p217~223
전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni, McGraw-Hill Korea, p.52~55 1.실험제목
2.날짜, 시간
3.공동실험자 이름
4.측정값
5.실험결과
6.질문 및 토의
7.참고문헌 및 출처
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실험 단계 (3)에서 측정한 실험데이터와 식 3-1, 식3-2, 식 3-3을 이용하여 V(RB), V(RC), I(B), I(C), β를 계산하여 표 4-2에 기록하여라.
(5) 실험단계 (4)의 실험결과가 트랜지스터의 차단동작영역 동작특성과 일치하는지 비교하여라.
3) 이미터 접지증폭
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전류 이득 전압 이득 등이 실제 실험과 일치하지 못했다고 생각한다.
또한 증폭기의 개념 중에서는 바이어스 회로와 교류회로라는 회로가 있는데 이것은 각각 바이어스 회로는 바이어스의 전압을 걸어주기 위해(즉 트랜지스터가 동작하도록)
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전류(A)
질량(g)
힘(N)
자기장(T)
0
0
0
0
0.5
-0.22
-2.16x10-3N
0.0527T
1
-0.44
-4.31x10-3N
0.0526T
1.5
-0.66
-6.47x10-3N
0.0526T
2
-0.89
-8.72x10-3N
0.0532T
2.5
-1.10
-1.08x10-2N
0.0527T
3
-1.32
-1.29x10-2N
0.0524T
2. 실험결과
L=0.08m L=0.04m
L=0.02m L=0.03m
L=0.056m L=0.082m
3. 결과에 대한 논의
-L=0
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실험목적
2) 실험이론
A. 옴의 법칙
B. 다이오드 특성
C. 키르히호프의 법칙
3) 실험장치 및 기구
4) 실험방법
A. 옴의 법칙 실험
B. 다이오드 특성 실험
C. 키르히호프(Kirchhoff)의 법칙 실험
5) 실험결과
B. 다이오드 특성
C. Kirchhoff의
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전류
PSPICE 측정값
1.96V
1.28mA
9.14μA
3.97V
1.29mA
위의 PSPICE 시뮬레이션 결과 값과 예비 보고 사항 7)에서 이론으로 계산한 값과 비교해 보았더니 값이 거의 비슷함을 확인할 수 있었다. 6장. 바이폴라 트랜지스터의
바이어스 해석
1. 실험 목적
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트랜지스터 베이스에 입력 직류 전류는 변화되고, 베이스 전류의 변화는 컬렉터 전류를 변화시키므로, 트랜지스터 전류 이득에 비례하여 입력 전류가 증폭된다.
트랜지스터 이미터 공통회로의 선형동작영역 실험결과 (표 6-1~표 6-4)에서 구
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실험 - Ch.3 BJT의 고정 및 전압분배 바이어스
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 트랜지스터의 β 값을 계산하라. 또한, 회로의 schematic 및 VB, VE, IE, IC, VC, IB 를 확인하고 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라.
※ Transistor : Q
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