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회로에서의 열화 현상이나 불완전한 MOSFET의 특성 등으로 인해 완벽하게 일치하지는 않았다. 이러한 실험 결과는 이론적 예측이 실험적 조건에서 대체로 신뢰할 수 있음을 보여주지만, 현실 세계의 다양한 변수들이 영향을 미칠 수 있음을 확
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회로에 유도되는 유도기전력을 구하는 실험이었다. 이것을 하려면 패러데이의 법칙을 사용하게 되었었는데, 임피던스 에 의해 회로의 전류 값이 바뀌게 되고, 전류의 시간적 변화율에 의해 발생되는 유도기전력을 측정할 수 있었다. 실험결
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실험 B. 저항체의 길이, 단면적 변화에 따른 저항
1) 지그-재그 니크롬선 배열판을 사용하여 예비문제2에서 설계한 저항을 구현하고 측정한다. 설계 값과 측정 값을 서로 비교하여 오차를 분석한다. 니크롬선 비저항 값과 공칭값을 비교하여
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임피던스는 약 1옴정도이지만 이것에 의해 약간의 오차가 발생할 수 있다.
b. gain에서 측정상의 오차
- 이번 실험의 회로들에게는 자체적으로 20mV 정도의 noise가 섞여있었기 때문에 어느 정도의 큰 input(100mV)의 사용이 불가피하였다. 이에 따른
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회로 설계에 있어 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 이러한 실험은 공통 소스 증폭기의 기본 원리를 이해하는 데 큰 도움이 되었으며, 앞으로의 연구와 개발에 중요한 기초를 제공한다.
4) 임피던스 측정 결과
임피던스 측정 결과는 공통 소
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회로의 경우와 우사함을 알 수 있다. 회로의 임피던스는 공진시 최대이다.
그림과 같이 병렬 LC회로에서 공진주파수은 주파수를 변화시킬 수 있는 전원을 사용하면 실험적으로 결정할 수 있다. 저항에 걸린 전압 을 측정하면 옴의 법칙에 의
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실험 결과 값에 오차가 발생하는 이유는 첫째, 각종 실험 장비가 완벽하지 못한 것을 들 수 있다. 사용한 저항, 콘덴서의 값 자체에도 오차범위가 있고, 측정을 위해 프로브를 가져다 대는 순간 회로의 저항, 콘덴서 값에 변화가 생길 수 있기
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실험 구성
II.1. 실험 1) MOSFET 파라미터 추정
II.2. 실험 2) 소스 저항 없는 공통 소스 증폭기
II.3. 실험 3) 소스 저항 있는 공통 소스 증폭기
III. 실험 결과 및 분석
III.1. 실험 1) MOSFET 파라미터 추정 값 측정
III.2. 실험 2) 소스 저항 없는 공통 소
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회로이론시간에 이론적으로 배우고 외우던 것을 직접 실험을 통해 알아보고 증명해봄으로서 공명 회로에 대한 이해를 넓힐 수 있었어서 매우 뜻깊었다.
평소 회로이론 시간에 수식으로만 접하던 병렬 공명 회로를 직접 측정하고 실험과정을
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통해 본 결과 12배가 증폭되었음을 알 수 있다.
실제로 수식을 통해 전압이득을 계산해보면 이므로 실험이 잘 수행되었음을 알 수 있다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 부품 및 계기
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 분석
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