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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다.
6 ) 문턱전압
이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라.
(Si) = 0.63V
(Ge) = 0.3V
실험결과
1. 역방향
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행하라.
9. 4ms 동안 시간 영역 해석을 행하라.
10. 출력 VOUT의 피크 간 전압은 얼마인가?
이 7V 가깝게 나옴
14. 회로의 현재 효율을 계산하고, 이를 앞에서 구한 값과 비교하라.
=10V*37.21㎃=
=
=53.75% 제목
실험 목적
실험 장비
이론(PSpice 포함)
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다이오드에 걸린다.
3. 실험실습 사용기기 및 재료
직류 전원 공급기
다이오드(Si: 1N4154, Ge:1N34A)
저항 330옴, 1k옴, 2.2.k옴
디지털 멀티미터
4. 실험 순서 및 방법
책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬
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재생 회로의 출력 파형을 보면서, 입력된 전압 값이 음수로 떨어진 것을 양수 범위로 올려주는 역할을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다.
세 번째로 배전압 정류회로를 구성하여 입력, 출력 파형을 얻는 실험에서는, 실험을 했을 때의 출력
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138.332u-114.675u = 23.657u
=> 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다.
=> 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비 실험
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접합
https://ko.wikipedia.org/wiki/PN_%EC%A0%91%ED%95%A9
저항
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%A0%80%ED%95%AD
http://codingrun.com/65
브레드보드
http://codingrun.com/67?category=678395 제목
실험 목적
실험 장비
이론
출처
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바꾼 후, R 양단의 전압 파형, 전압, 부하전류 및 맥동률을 측정하여 기록한다.
(2)Voltage Doubler
그림 7 Voltage doubler 회로
1. 그림 7과 같이 회로를 연결한다.
2. R 값과 C 값을 바꾸어 가면서 기록한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3.실험 방법
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실험): 실험 절차
- DMM을 이용하여 실험에 필요한 소자를 모두 측정한다.
- 다이오드와 저항, 오실로스코프, 함수발생기를 이용하여 회로를 구성한다.
- 회로에 부분적인 전압, 전류를 측정한다 (전류 측정간 주의 할 것)
- 완성된 회로를 조금씩
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전자회로 이론 수업시간에서 현재 배우고 있는 내용이라 더 흥미롭게 조사하였다. 멀티심을 통해 여러 가지를 실험을 하다보니 자연스럽게 트랜지스터를 배우는데 많은 도움이 되었다. 1 Pre-Lab(예비실험): 기본 이론 조사
2 Pre-Lab(예비실
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예비 보고서
실험 제목: 다이오드 응용 회로 1
(1) DC 전압 공급기(power supply)의 전체 블록 다이어그램과 각 블록별 동작을
설명하시오.
변압기 : 전압을 낮추어 직류에 적절하게 조정한다.
정류기 : 교류중 한 방향으로만 흐르게 한다.
필터 : 교
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