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5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.167-177 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
3. 실험
3-1 오실로스코프 사용
3-2 채널 두 개를 동시에 사용하는 측정
4. 결과 검토
5. 느낀점
6. 유의사항
7. 참고문헌
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회로에 연결해야 한다.
3. LED의 최적 밝기판단은 불만 들어오는 상태 또는 밝은 상태 등 주관적으로 표현될 수 밖에 없다.
4. 실험 중 DC supply에 전압 조절기를 돌려도 공급전원이 조절되지 않는다면 회로의 단락을 확인하여 쇼트 되었는지 먼
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회로에 대해 포화전류 를 계산하라.
(계산값) = 8.06㎃
c. 연습문제 1(a)와 (b)의 포화전류는 트랜지스터의 β에 민감하게 변화하는가?
포화전류 무관하다.
2. 이 실험에서 살펴본 두 회로에서 2N3904 트랜지스터를 2N4401 트랜지스터로 교체할 때 동작
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회로 내부에서 발생하는 저항에서 발생한 것이다.
6 ) 문턱전압
이론 개요에서 정의한 것처럼 각 다이오드의 점화 전위(문턱 전압)를 특성곡선 그림으로부터 결정하라. 그림2-5에 근사화한 직선을 보여라.
(Si) = 0.63V
(Ge) = 0.3V
실험결과
1. 역방향
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전압 신호의 주기를 알려면 수평감도 와 수평칸수를 곱하여주거나 고등학교 때 배웠던 공식인 주기는 진동수 분의 1이라는 공식을 사용하여도 됩니다. 0. 실험 목적
실험 이론
실험 내용 및 결과
토의 및 고찰
질의 응답
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값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저항에 의해 전압강하가 일어난 것으로 보인다. 끝으로 VR과 VL의 위상차를 파형을 통해 알아본 흥미로운 실험이었다. 결과보고서
1. 실험 결과
2. 고찰 및 토의
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데브난의 정리(Thevenin’s Theorem)와 노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고, 잡한 회로를 단순화시키는 두 정리를 실험적으로 확인함으로써 복잡한 회로에 대한 분석 능력을 키운다.
임의의 회로에서 데브난(Thevenin)의 등가회로를 이용한 계산
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실험 5. 오실로스코프
4. 실험절차
4.1 오실로스코프 작동방법(초기 조정)
여기서는 처음 오실로스코프를 사용할 때 파형을 화면에 잘 나타나게 하는 방법을 순서대로 기술하였다. 이 순서를 따라가면서 사용방법을 익히도록 한다. 각 순서
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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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주의하라.
▶ 0.4984mA
4.7 5KΩ, 10KΩ 저항이 병렬 연결된 저항에 5KΩ 저항이 직렬 연결되어 있다. 이것의 양단에 5V 전원이 연결되어 있는 회로를 구성하라. 각각의 저항에 걸리는 전압, 각각의 전선에 흐르는 전류를 측정하여 기록하라.
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