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실험을 통해 확인해 봤다. 실제 실험에서도 시뮬레이션에서와 같이 0.6~0.7 V의 문턱전압을 확인해 볼 수 있었다. 실험에는 Si 다이오드만 사용했지만 Ge 다이오드 또한 Si 다이오드와 문턱전압만 다를 뿐 성질은 같음을 짐작해 볼 수 있다. 1.
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100mL
4) 순서 3-B : 데이터 기록 - 물 200mL
4. 자료 분석
Ⅱ. 물리학실험 사례2(선운동량)
1. 목적
2. 실험 방법
3. 분석 및 결과
Ⅲ. 물리학실험 사례3(전기저항)
1. 실험 목적
2. 실험 장치 및 기구
3. 이론
1) 옴의 법칙
2) 다이오드의 특성
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다이오드, 저항, 바이어스 전원의 배치에 따라 각각 다른 레벨을 제한할 수 있다. 실험에서 구성했던 회로들 말고도 소자를 다르게 구성했을 때 어떤 파형을 나타낼지 생각해보면 응용에 많이 도움될 것이다. 1. 실험회로
2. 실험결과
3
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100이라면 는 50이 된다. 이 때 =5k이 된다. 따라서 R1 = 500k으로 잡으면 주어진 모든 경우에 있어 를 무시 할 수 있다. 다음은 R2를 비교적 작은 저항인 10으로 설정한 이유를 설명하도록 하겠다. 이 실험의 목적은 간의 전압-전류 특성을 측정하는
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전압의 증가에 따른 저항의 변화를 살펴본다.
* 저항값 읽기( 실험책에 있는 띠색과 숫자와의 관계를 참고로 한다. )
저항의 띠색이 갈색, 갈색, 빨간색, 금색인 경우
첫째와 둘째 색은 그냥 읽는다. --> 갈색, 갈색 == 11
세 번째 색은 10의 개수
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. 이와 같은 분석은 다이오드의 중요한 기능을 재확인하는 계기가 되었고, 전자 회로의 기초를 다지는 데 필수적인 과정이 됨을 알 수 있었다. 1. 실험 개요
2. 연구 목표
3. 실험 장비 및 재료
4. 실험 결과 요약
5. 결과 해석 및 논의
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다이오드의 방향이 반대인 경우에는 역방향 회로로서 offset모델에 따라 열린회로로 해석함을 확인할 수 있었다. 또한 이전에 배운 키르히호프의 전압 법칙을 이용하여 회로에 흐르는 전류의 값을 구할 수 있었다. 1. 실험 제목
2. 실험 목
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특성이 나쁘다. 출력이 약하다.
3. OP-amp 실험
1) 실험결과 및 고찰
-반전증폭기 실험결과
R2 [ΚΩ]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
출력 [V]
0.903
0.836
0.784
0.740
0.707
0.679
0.655
0.634
0.616
0.600
전압이득
=
출력전압/입력전압
0.903
0.836
0.784
0.740
0.707
0.679
0.655
0.634
0.
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다이오드 전압 만큼의 전압이 걸린다. 이때 두 다이오드는 병렬연결이므로 에서의 전압은 이다. 실험 결과 5.41V로 약간의 오차가 있음을 알 수 있다.
5. 고찰 및 토론
이번 실험은 다이오드로 회로를 구성하여 다이오드의 특성에 대해 알아보는
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10의 아래쪽 그래프에서 볼 수 있고, R2에 흐르는 반파 정류된 전류 파형은 그림 5.10의 위쪽 그래프에서 볼 수 있다.
그림 5.9 반파 정류기 회로를 시뮬레이션하기 위한 스키메틱
그림 5.10 그림 5.9의 회로의 시뮬레이션 결과 파형 ■ 실험 목
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