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실험 방법 ①에서 구성한 저항 연결도를 그려라.
실험 사진
저항 구성도
저항 값
멀티미터 측정값
저항 오차범위
1.8kΩ
1.778kΩ
1.8±0.09kΩ
2.2kΩ
2.189kΩ
2.2±0.11kΩ
2kΩ
1.985kΩ
2.0±0.10kΩ
-그림과 같이 저항을 구성하고 회로 양단의 저항을 멀티
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실험결과로부터 중첩의 정리를 입증할 수 있는지 설명하시오.
입증할 수 있다.
Measured Values
Current , mA
Voltage , V
Only
Only
and
Current, mA
Voltage , V
Current, mA
Voltage , V
Current, mA
Voltage , V
두 전원을 갖는 회로의 전압과 전류는
= + = 13.5315
= + = 1.8167
= + = 11
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실험에서 다이오드가 순방향 일 때, 다이오드에 가해준 전압이 0.7V 이하일 때는 전류가 거의 흐르지 않다가 0.7V를 초과할 때 전류가 크게 증가하고, 역방향 일 때는 전류가 회로가 개방된 것처럼 전류가 흐르지 않는 특성을 확인했었다. 다이
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실험 결론
<고정바이어스 회로>
- 가 0V이므로 측정한 값과 값으로 를 계산할 수 있다.
- 의 값이 매우 작으므로 의 값이 핀치오프 전압인 이다.
- 고정 바이어스 라인은 값으로 일정한 값이기 때문에 수직으로 곧게 뻗은 선이 나타난다.
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실험 소감
직렬 회로의 저항값을 측정하는 실험이여서, 주된 실험이 저항값을 측정하는 것이였기 때문에 전류가 잘 측정되지 않는 우리는 7장 실험보다 먼저 하였다.
실험을 통해 직렬회로의 총 저항은 각 저항의 합을 모두 합한 것임을 알 수
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회로의 설계 규칙을 설명하라.
- 우선 활성 상태가 되기 위하여 를 0.7V가 되도록 하는 것에 유의한다. 값을 측정하고 =+0.7V가 되도록 를 , 로 분배한다.
4. 사용기기 및 부품
2N2222 또는 2N3904, , , 1㏀, 1.3㏀, 3.3㏀, 10㏀, 15㏀, 47㏀, 100㏀
5. 실험 내용
(
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실험을 통한 측정 결과, PSpice시뮬레이션의 통한 예상된 값과 실제 실험을 통해 측정된 값이 회로의 실제 구현에 따른 오차를 감안한다면 거의 일치하였다. 오차의 원인으로는 실험에 쓰인 저항의 미세한 오차와 측정 오차, 그리고 가변 저항
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회로로 커패시터에 축적된 에너지가 과 가 교대로 출력되어서 출력단에서 정현파를 얻을 수 있도록 하는 역할을 한다고 할 수 있다.
(4) 실험시 어려웠던 점이나 건의할 내용은 무엇인가?- 없음.
실험에 있어 가장 큰 오차값을 보인 것은 출력
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실험의 경우 시뮬레이션 결과에서 도출할 수 있는 AV값이 1 이하가 나왔다. 이는, 증폭기의 설계 의도에 맞지 않는 결과이다. (출력 전압이 입력 전압에 비해 오히려 적으므로) 대체한 MOSFET의 문제인지, 회로 설계의 문제인지 등의 원인 발견을
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실험 결과 및 검토
실험결과를 살펴보았을 때 대체적으로 이론값과 실험값이 비슷하게 나온다는 것을 볼 수 있었다. 이번 실험을 통하여 OP AMP 소자가 비이상적이지만 어느 정도 회로이론이나 전자회로 시간에서 배웠던 특성을 눈으로 확인할
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