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전압과 시간의 관계에서 위로 볼록한 모양의 그래프를 나타내었으며, 방전시에는 아래로 볼록한 모양의 그래프를 나타내었다.
아쉬운점이 있다면, 시정수를 계산하는 데 있어서 하나의 실험이 상대오차가 52%나 나왔다는 점이다. 이런 오차
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직류 역방향 바이어스를 조금 더 증가시키면 공간전하영역이 더 확장되고 이때의 도핑농도를 다시 측정한다. 이런 방법으로 반도체의 도핑 프로파일을 알 수가 있다. 그러나 역방향 전압을 무한히 계속 시킬 수는 없다. 왜냐하면 바이어스전
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전압과의 관계를 유도하면 다음과 같다.
, (는 콘덴서 초기 전압)
위 식은 콘덴서가 물리적으로 입력 신호를 누적시키는 적분기로서 동작됨을 보여준다.
적분되는 시간은 시정수 τ(=RC)에 의해 결정된다. 반면 HPF는 LPF와 대응되는 회로 기능 이
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전압을 스위칭하거나 연속적으로 변화시킬 수 있는 부품들이다.
TR(트랜지스터)는 다른 소자들과는 다르게 3개 이상의 단자(端子)를 가진 반도체의 능동소자(能動素子)이다. 전기 회로의 부품은 저항이나 콘덴서 등과 같이 대부분 2단자 소자
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직류회로상의 전력 측정
(1).다음의 회로를 결선한다.
(2).전원 Vps에 10V를 전원
을 인가하고 스위치S1을
닫은후 Vps와 IL그리고
RL의 전압 VL을 측정하여
기록한다.
(3)Rc를 제거하고 저항을 측정하고 회로로부터 RL을 제거하고 저항을 옴미터기로
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전압 사이의 비례상수를 말한다. 또한 전류의 변화량에 비례하는 전압을 유도하는 코일인 인덕터를 처음으로 사용해 보았다. 그리고 직류와 교류에서 인덕턴스의 효과를 알 수 있었는데 직류회로(직류전류)에서는 어떠한 상태의 도선이나 코
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직류전원을 연결하여 부하에 최대 전력을 전달하는 조건을 확인하는 것이었는데 이는 가변저항을 이용해 저항을 변화시키면서 그에 따른 전압을 측정하여 전류와 소모전력, 총 소모전력을 구함으로써 알 수 있었다.
일단 결과값을 훑어보면
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전압의 전파 중 반파만 직류출력으로 나타나는데 비하여 전파정류에서는 전원전압의 (+), (-) 주기 동안 계속 흐르며 출력전압의 전파에 걸쳐 정류된 파형이 나타난다.
전파정류의 출력전압의 평균값은 반파정류의 2배가된다. 또한 전파정류
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직류 전원에 의해 축전기에 전하가 충전되고 방전되는 양상을 알아보는 실험이었다. 일단 회로판에 축전기와 저항기 전압계를 잘 연결하여 일정한 시간마다 충전, 방전량을 알아보는 것이 주요 포인트로 회로판만 잘 꾸미면 어렵지 않는 실
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전압은 1.86V이므로
공통모드 입력저항은 581kΩ이다.
-> vi 와 va
-> vf 와 vb
E3.1 직류 상태
a) A와 B를 접지시키고, Re=1㏀을 연결하시오. 노드 C에서 J까지 노드 전압을 측정하고, 전류의 크기를 검사하시오.
b) Re를 단락시키고 노드 E와 F의 전압
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