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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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  • 등록일 2011.04.05
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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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  • 등록일 2014.03.16
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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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  • 등록일 2008.12.10
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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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  • 등록일 2012.09.12
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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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  • 등록일 2005.04.12
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