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10V~20V/Div의 범위를 사용하고 DC MODE로 한다.
⑧%리플 전압을 계산하여라.
⑨<표 4-2>에 계산값 및 측정값을 기입하여라.
3. 실험 결과
이 실험은 위의 ‘제너다이오드의 로우딩’실험이 끝난 뒤에 하려고 했지만, 위의 실험도 제대로 할 수
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실험은 캐패시터 필터링의 원리를 이해하고 출력 품질 향상의 중요성을 깨닫는 데 큰 도움이 된다. 1. 실험의 목적과 중요성
2. 이론적 배경
1) 전파 정류 회로의 원리
2) 캐패시터 필터 회로의 기능
3. 시뮬레이션 환경 설정
1) 중간 탭 전
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실험에서는 미세한 차이인 0.0055초가 1번 실험에서는 0.01초의 이기 때문이 아닐까한다. 때문에 오차가 컸을 것이고 이 0.0055초는 완전한 방전이 행해지지 못하였기 때문인 것 같다. 두 번째 오차의 원인은 실험에 사용된 다이오드와 축전기를
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DIODE에 의한 손실(흔히 CUT IN또는 CUT OUT전압이라 함)을 고려하지 않는 것이고, 실제는 이 전압을 고려해야 한다는 것이다. 부하전류가 비교적 적은 경우는 약 0.6~0.7V 정도이고, 전류가 많은 경우 약 1V정도입니다.(실리콘다이오드인 경우) 따라서
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실험단계 (4)의 실험결과가 트랜지스터의 차단동작영역 동작특성과 일치하는지 비교하여라.
3) 이미터 접지증폭기의 포화 동작영역 실험
(1) 그림 3-9의 트랜지스터 이미터 공통회로를 이용하여라.
(2) 컬렉터와 이미터 사이의 전압 V(CE) 전압을
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실험 방법
(1)RC미적분 실험 회로에서 R1=R2=100㏀, C1=C2=0.001㎌을 위치시키고 신호발생 기를 이용하여 1㎑, 0V ∼ +10V구형파를 인가한 후 스위치 S1, S2가 다음과 같 은 위치에 있을 때 각각 B-C양단의 전압 파형을 관찰하고 시상수
tau
를 측정하라.
S1:
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보라색(자)
7
7
107(×10MΩ)
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회색
8
8
108(×100MΩ)
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흰색
9
9
109(×1GΩ)
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금색
-
-
10-1(×0.1Ω)
±5%
은색
-
-
10-2(×0.01Ω)
±10%
무색(색없음)
-
-
-
±20%
실험방법
Light-Emitting-Diodes
① 그림과 같이 회로도를 연결하고 전압을 높여가며 다이오드가 켜질때까
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1. 서론
1) OP 앰프의 개요
2) 응용 회로의 중요성
3) 실험 목표
2. 이론적 배경
1) 전압 추종 회로
2) 능동 필터의 원리
3) 신호 미분 회로
3. 실험 절차 및 결과
1) 전압 추종 회로 실험
2) 적분 회로의 분석
3) 능동 저역통과 필터 실험
4) 신호
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실험 기기 등 명시
1) 『전자회로(Electronic Circuits)』, 김희준 저, SciTech
2) 『Principles of Electric Machines and Power Electronics』, P.C. Sen 저, Wiley
3) 『(그림으로 알 수 있는) 모터의 구조』, 티니코시 킨지 저, 현영창 역, 세화
4) 『전지의 기초 』, 서촌소
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특성을 이해할 수 있으며, 이를 기반으로 실제 회로에의 적용 가능성도 탐색할 수 있다. 요약하자면, 전달특성곡선 실험을 통해 MOSFET의 다양한 작동 모드와 그에 따른 전기적 특성을 깊이 있게 분석할 수 있는 기회를 가지게 될 것이다. 1.
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