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6장 오실로스코프와 함수발생기의 사용법
4. 실험내용 및 절차
◎ 실험을 시작하기 전에 실험 5의 순서에 따라 오실로스코프를 초기조정 할 것
4.1 오실로스코프와 FG의 전원플러그를 꼽은 벽면 또는 실험대의 110V, 220V 소켓에 접지단자가 있
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따른 전류 값을 이용해 다이오드의 특성곡선을 그려 문턱전압에 대한 이론과 비교해보고 DC 저항과 AC 저항의 값을 확인하여 보았다. 요약문
실험내용
실험결과
문제점 및 애로사항
설계프로젝트 진행사항
결론
(별지)측정 Datasheet
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될 수 있다. C1과 C3는 각각 입력과 출력의 결합 커패시터 역할을 하고 C2는 바이패스 커패시터 역할을 하게 된다. 요약문. 1
실험내용 2
실험결과 6
문제점 및 애로사항 10
설계프로젝트 진행사항 10
결론 10
(별지) 측정 Datasheet 11
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확인.
마지막으로 다중 증폭단을 갖는 직류 결합 시스템의 바이어스 전압과 전류를 측정하는 것이 이번 실험의 목적임. 요약문 1
실험내용 1
실험결과 7
문제점 및 애로사항 12
설계프로젝트 진행사항 13
결론 13
(별지) 측정 Datasheet 13
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JFET 트랜지스터의 출력 특성, 드레인 특성, 그리고 전달 특성을 예측하고 직접 확인하는 실험
포화전류 IDSS와 핀치 오프 전압(Pinch-off Voltage) VP 측정 요약문 1
실험내용 1
실험결과 2
문제점 및 애로사항 5
결론 5
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생기)에 연결하여 5Vpp, 2KHz의 삼각파가 표시되도록 하고, 채널 2는 PROBE COMP에 연결해서 [그림 7-8]처럼 MEASURE 설정을 조정하여 사진과 같은 결과를 얻을 수 있었다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 오실로스코프와 파형발생기(함수발생기)의 조작법을
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구한다. 실제로 실험한 실험에서 캐패시터의 숫자가 473이라고 쓰여 있었으므로 실험한 캐패시터의 용량은 47000[pF]이므로 0.047[F]이 된다.
이 캐패시터들의 평균 측정값과 이론값을 이용하여 오차율을 구해보면
가 된다.
또다른 캐패시터의 숫
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실험에서는 0.47[]의 캐패시터 대신 0.3[nF]의 캐패시터 사용)
⇒
48.99[nF] =0.04899[F]
57.88[nF] =0.05788[F]
48.35[nF] =0.04835[F]
62.56[nF] =0.06256[F]
59.68[nF] =0.05968[F]
60.06[nF] =0.06006[F]
48.99[nF] =0.04899[F]
61.05[nF] =0.06105[F]
59.46[nF] =0.05946[F]
▶ 10개 캐패시터의 측정값
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6V로 이론값과 매우 유사한 값이 나왔습니다.
네 번째 실험은 연산증폭기를 비반전 증폭기로 이용한 실험이었고 공식을 이용하여 이론값 35V=15V를 구할 수 있고, 측정값도 14.260V로 유사한 값이 나왔습니다.
다섯 번째 실험은 연산증폭기를 이용
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실험을 반복한다. 역시 5초동안 2.5번 왕복했다. 눈으로 시간과 오실로스코프를 함께 측정하기에는 무리가 있어 정현파와의 비교는 쉽지 않았다. 하지만 명확히 알 수 있는 차이점은 점의 이동속도가 다르다는 것이다. 정현파에서는 속도의 변
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