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회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요소들도 배제한다. 하지만 현실적으로 이것은 불가능
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실험의 결과와 오차는 다음과 같이 나왔다.
VTH(V)
RTH(Ω)
IL(mA)
RL(Ω)
측정치
계산치
오차
(%)
측정치
계산치
오차
(%)
측정치
계산치
원회로와 계산치의
오차
(%)
원회로
태브냉
등가회로
330
3.38
3.382
0.06
802
802.70
0.09
2.90
2.99
2.98
2.7
120
3.38
3.382
0.06
802
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지고 , , , 의 식을 이용하여 35-4를 구할 수 있다.
6. 토의
우선 정확하기 알지 못하는 내용에 대하여 실험을 하여 약간 어려움을 겪었다. 그래서 실험 분석할 때도 잘 안나온 점이 있고 오차도 크게 발생하였던 것 같다. 4단자 회로망을 보면 이
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/ (R1+R2+R3) = (5+195)×200 / (5+195+200) =40000/400 = 100Ω 이 된다. 이것은 비교적 간단한 회로이지만 더욱 복잡한 회로를 해석할 때 매우 유용하게 쓰일 수 있다.
-회로망에서 측정에 의해 부하 RL 에 대한 VTH 와 RTH 의 값을 구할 수 있다. 실험적으로 정전
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회로에 연결된 저항의 크기와 같게 나타남을 확인할 수 있다.
의 Phasor=
커패시터와 다르게 인덕터는 전압의 위상을 45°만큼 leading하고 있다. 따라서 다음 실험을 통하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있다.
3. 실험 결론
Oscilloscope를
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54 [V]
8.201 [V]
9.427 [V]
9.583 [V]
9.746 [V]
① (= 100으로 가정)
②
③
④
⑤
실 험 결 과
<표 6-3> 전압분배기 바이어스회로 실험결과 기록표
측 정 량
측 정 값
이 론 값
트랜지스터
트랜지스터
1.932 [V]
2.05 [V]
1.254 [V]
1.35 [V]
2.67 [mA]
2.87 [mA]
5.3 [V
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1-7 과 같다. x
X = A (B + C D)
또한 DPST 스위치를 이용하여 XOR논리를 실현할 수 있는데, 다음 진리표와 스위치 회로를 고찰해 보자. (실제로는 Ex-NOR 동작이 된다.)
A B
X
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON
OFF
ON
ON
ON
진리표
§실험 순서
1. 그림 1-1 회로를 구성하고
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실험 방법
4.1 양방향 리미터 회로 1) 실험 회로 4-1의 회로를 구성하라. R=560Ω, 이다.
2) 입력에 직류 옵셋 전압이 0, 피크값이 4V, 주파수가 100Hz인 정현파를 인가하고 출력 파형을 관찰하라.
3) 파형이 정확하게 잘리는지 확인하고 그렇지 않다면
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실험에서 RC, RL 회로의 직렬 연결에서 커패시터와 인덕터의 변화와 주파수의 변화의 따라 진폭감소량과 위상이 어떻게 변하는지에 대해서 잘 알 수 있는 실험이었다. 이번 실험은 대체로 쉬운 실험이어서 빨리 끝날 수 있는 실험을 실수를 하
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회로 요소에 구성되어진다. 동작점은 두 곡선이 교차점에 의해 결정된다.
4. 실험순서
1) 고정 바이어스 회로
고정 바이어스회로에서 VGS는 독립적인 DC 공급기에 의해 설정될 것이다. VGS로 구성된 수직선은 쇼클리 방정식에 의한
전달곡선과 교
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