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실험을 하다 보면 오차가 항상 생기게 되기 마련이다. 위의 다른 이유들과 마찬가지로 도선의 유한한 conductivity, 부정확한 DC전원 공급, 저항이 가지고 있는 오차율, 다른 장비들의 전자기적 효과, 온도 습도 등에 의한 오차로 생각된다. ▶
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회로(클램프, 클리퍼)를 구성해 보고, 동작원리를 이해한다.
Diode를 응용한 회로(전파정류회로)를 구성해 보고, 동작원리를 이해한다.
실험결과분석 : 저항은 1KΩ를 사용하였으나, 직접 측정해본 값은 997.54Ω 이었다. Vs는 입력전
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각각의 회로에 대해서 변화율을 관찰해보았는데, 그것이 감소함을 눈으로 확인할 수 있었다. 그리고 그것을 통해서 β에 둔감한 회로가 어떤 것인지 또한 실험적으로 확인할 수 있었다.
실험 1에서 실험을 진행하면서 처음에 β값이 이상하
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회로도 깔끔한 결과를 얻을 수 있도록 한번에 성공하였다. 실험 중 가장 시간을 많이 소비했던 것은 달링턴 회로였는데 회로를 직접 만들었던 것이 제대로 작동하지 않아 결국 소자를 사용하였는데 그때 소비한 시간이 가장 아까운 시간이었
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3소자형 발진회로 X1, X2는 동일하고 B-C사이인 X3는 다른 리액턴스
① 하틀리 : X1, X2 유도성
(X1>0, X2>0)
X3 용량성 (X3<0)
② 콜피츠 : X1, X2 용량성
(X1<0, X2<0)
X3 유도성 (X3>0)
<귀환요소>
B와 E가 동위상이 되어 귀환요소가 됨.(X1)
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실험결과
1) 실험 1 : Digital Gate (OR, AND, NOT, EX-OR Gate)
≪ 그 림 ≫ ≪ 표 - 그림 파일 ≫
≪ 그 림 ≫
≪ 사 진 ≫ ≪ 사 진 ≫
≪ 사 진 ≫ ≪ 사 진 ≫
실험결과분석 : 회로도에서 검은색 전선은 GND(그라운드)를 모두 연결
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실험은 다양한 전압과 JFET에 흐르는 전류 사이의 관계를 확립할 것이다. 이 관계의 성질은 JFET의 적용 범위를 결정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 포화전류 Idss와 핀치오프 전압 측정
(2) 출력 특성
(3)
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회로는 스위치가 열린 전류가 흐르지 않는 회로이다.
저항이 높으면 전류가 거의 흐르지 않아 개방회로가 된다.
∴ 낮은 ㏀ 범위에서 저항이 직렬로 나타난다면 충분히 큰 저항레벨은 개방회로로
볼 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
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