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실험 결과를 바탕으로 표와 그래프를 그려본 결과, 1N4148과 1N4733 다이오드의 수치 모두 전압이 0.5V부터 천천히 올라가다가, 1~2V 시점부터 급격하게 증가됨을 알 수 있다.
7. 참고문헌
전자회로실험
p.2~5 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초
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실험 결론
3주차 실험을 통해 직렬과 병렬로 구성된 다이오드 회로를 해석하고 이해하는 방법을 알 수 있었으며
직렬 및 병렬 회로에서 더 나아가 AND 게이트와 브리지로 구성된 회로의 해석방법을 익힐 수 있었다.
외부 영향으로 계산 값과
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실험결론
< 클리퍼회로 >
- 클리퍼는 입력되는 파형의 특정레벨 이상이나 이하의 파형을 출력하기 위해 사용한다.
- 클리퍼 회로로 교류 파형의 일부를 자르고 남은 부분을 왜곡 없이 나타낼 수 있다.
회로에 가해주는 직류전압(E)는 다이
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실험실에서 보유한 표준저항값을 결정하라.
47 k
그림 14-4에 의 표준저항값과 측정값을 기록하라.
e. , , , 의 표준저항값과 지정된 값을 이용하여 그림 14-4의 회로를 구성하라. 전원을 연결하고 와 를 측정하라. 의 측정값을 이용해 를 계산하라.
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안정도가 높아짐
Ve=1/10Vcc~1/4Vcc의 값을 가지며 이에 따라 출력 전류가 달라지므로 이 값은 전체적인 회로의 값에 영향을 미침 01. 실험 목적
02. 실험 장비
03. 이론 개요
04. 실험 과정
05. 실험 결과
06. 토의 및 고찰
07. 질의응답
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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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L,C의 값이 정확하게 의 값을 갖지는 않을 것
이므로, 멀티미터를 이용해 각 소자의 값을 측정하고 이를 토대로 공진주파수를 구하는
것이 이 실험에 쓰이는 회로의 공진주파수의 값에 가까울 것이다.
이 회로에서 저항 R과 LC공진회로에서
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회로에서 Q <1 일 때, 공진의 특성이 잘 나타나는 것을 알 수 있는 실험이었다.
실험2 : RLC 직렬공진회로 (Q >1 일 때)
R = 33Ω, C = 1mH, L = 0.1uF
측정값 데이터
구분
측정값
최대값
위상
Vi 측정
3V
0
VR 측정
160mv
0
VL 측정
3v
0
VC 측정
1v
측정되지 않
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DMM의 COM단자와 플러그(plug)의 접지단자 사이의 저항을 측정하면 얼마가 되겠는가?
▶ 접지선이 존재한다면 측정 시 저항은 0Ω이 된다.
전자 전기 실험
3월 7일 예비 레포트
- 저항, 전압, 전류의 측정 1. 목적
2. 실험준비물
3. 실험계획서
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1. 실험 목적
전기-전자 회로를 구성하는 기본 소자인 저항, 인덕터, 커패시터에 대한 전압과 전류 사이의 관계 및
위상 개념을 파악하고, 각 소자의 전기적 특성을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) 저항(R) 회로
저항은 전류의 흐름을 방해하며
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