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물리학(하), 인하대학교 출판부
② 차동우 역, 전자기학, 다성출판사
③ Hall effect 실험장치 manual, Leybold-Heraeus
④ http://quanta.kyunghee.ac.kr
⑤ http://phylab.snu.ac.kr
⑥ http://www.phys.pusan.ac.kr
⑦ http://maincc.hufs.ac.kr
⑧ http://www.phys.pusan.ac.kr/exp/experiment/Hall%2
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실험을 하면서 BJT의 특성을 잘 알게 되었다. 그리고 바이어스의 중요성을 직접 실험을 하면서 알게 되었다. 그리고 BJT가 입력전압이 너무 크게 되면 원하는 만큼 증폭을 시키지 못하고 출력 신호가 왜곡이 된다는 것도 알게 되었다. 실험을 하
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회로의 신뢰성을 점검하고, 필요 시 회로를 수정한다. 이러한 절차를 통해 MOSFET 소자의 동작 특성을 명확하게 이해하고 실험에 적합한 회로 구성을 완성할 수 있다. 최종적으로 시뮬레이션 결과는 실험 진행 시 예측된 결과와 비교하는 데 중
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회로를 만든 후 회로 중에 있는 RL의 값을 multimeter의 저항 측정 기능을 이용해 측정하고, 또 그림 8(a)와 (b)의 전압계-전류계 법으로 측정하시오.
실 험 결 과 보 고 서
보고자: 학과 및 학년
학 번
이 름
보 고 일 자 :
실험제목 : Multimeter의 사
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있기 때문에 전류차이가 생기게 된다.
LM 741의 내부구조이다. 필요 부품 및 기기
부품 설명
이상적 연산증폭기란
방법
결과 분석
각 회로및 기기에 대해서
실험 결과
각 실험들의 계산 과정 및 오차
결론
OP AMP의 구조
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실험 목적
2. 관련 이론
가. 모드(MODE)선택부
나. 제어 입력(CONTROL INPUTS)부
다. 제어 출력(CONTROL OUTPUTS)부
라. 직류전원 1 (DC SOURCE 1)과 직류전원 2 (DC SOURCE 2)
마. PWM-제어 쵸퍼 모드(CHOP.PWM)
3. 실험 요약
4. 실험 순서
가. P
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실험은 MOD 12 카운터이므로 12의 값에 다음값을 적용하려면 0의 값을 적용해야한다. 그래야 계속해서 루틴이 성립되기 때문이다. 따라서 0의 값에 해당하는 A = 0, B = 0, C = 0, D = 0 의 값이 나왔음을 알 수가 있다. 이번실험은 참이며 회로도와 결
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실험의 오차에서도 나타난 것이지만 실험 할 때는 항상 오실로스코프, 멀티미터, 회로의 저항에 대해 감안을 해서 결과값을 보아야한다. 또한 장비가 아주 정밀한 값까지 측정을 못하고 어느 정도의 오차범위를 가지고 있으므로 이 점 또한
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실험보다 오류가 적었으며, 원활하게 실험이 진행 되었던 것 같다. 또한 실험 절차와 Tech LAB의 설명 등에도 익숙해져 만족할 만한 결과를 얻었던 실험이었다.
< 참고자료 >
1. Tech LAB : 실험과정 내용 스크랩 (다수 그림)
2. PLL 에 관한 소개 :
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실험3
실험 회로도
시뮬레이션 결과(Id1-Vin)
분석 : 여기서도 회로를 구성한 후 Iref=20.04mA가 출력이 되어 원하는 값을 나타내 주었다. 각 노드의 전압은 아래의 표와 같다. 아래의 표에서는 Iref와 Iss가 같게 나타나는 것을 알 수 있었다.
DC 분석의
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