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회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야한다.) 1.목적
2.실험준비물
3.이론
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회로의 소신호 증폭도 측정
10. 입력 Vin에 연결된 신호 발생기를 1kHz에서 1V의 DC 전압을 가지면서 500mVpp의 진폭을 갖는 정현파 출력을 가지도록 조정한다. 전원 전압 VCC는 12V로 고정하여 사용한다.
11. 과정 10에서 측정된 값을 이용하여 소신호
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료의 회로를 구성한다. R1 = 33kΩ, R2 = 6.8kΩ, RC = 2.7kΩ, VCC = +12V를 사용한다.
6. 베이스 노드 X와 컬렉터 노드 Y의 전압에 해당하는 VBE, VCE를 측정하여 기록한다. 이미터와 접지 사이에 전류계를 직렬 연결하여 이미터 전류 IE를 측정하여 기록한다.
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측정된 값을 바이어스 점 A, B에 대입하여, (VA+VB)/2에서의 기울기에 해당하는 전달함수 Av를 계산한다. (VA+VB)/2 값은 각각의 바이어스 점이다. 계산된 기울기의 전달함수 Av를 표에 기록한다.
② 다이오드 회로의 소신호 증폭도 측정
4. 입력 Vin에
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예비보고서를 작성하려니 여간 곤욕스러울 수가 없었다. 하지만 예전 1차 예비보고서를 작성할 당시의 기억을 찬찬히 더듬으며 작성해 나갔다. 마침 이번에 2장은 다행히도 내용이 적어 수월하게 작성할 수 있었다. 이번 예비보고서를 작성하
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1. 실험 목적
본 실험을 통해
■ 키르히호프만의 법칙 중 전류법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 키르히호프만의 법칙 중 전압법칙이 성립되는지 확인한다.
■ 회로구성 방법을 정확하게 숙지하고 실질적인 측정값과 이론상 계
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회로에서의 임의의 접속점에서 유압전류와 유출전류의 대수합은 0라는 사실을 직접 확인해 봄으로써 비록 오차 발생으로 인한 아쉬움은 있지만 이론을 실험을 통하여 확인해 보는 계기가 되었다.
5. Reference
- “회로이론실험”, 이준신,윤석
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GaAsP(gallium arsenide phosphide) LED : red or yellow
GaP(gallium phosphide) LED : red or green
TIL221 red, TIL222 green 전자회로1실험
<실험결과보고서>
실험목적
이론적 배경(원리 및 관련이론)
실험절차 및 방법
실험결과
결론 및 검토
참고문헌
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= 1.3mA
과정 22, 23 : 전압 = 0V, 전류 = 0mA
즉, 저항이 일정할 때 전류는 전압과 비례한다.
관계식은 V = I x R , R = V / I , I = V / R 이다. 1. 회로의 전류를 측정한다.
2. 저항에 의한 전류조정을 측정한다.
3. 전압에 의한 전류조정을 측정한다.
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실험제목
●목적
●실험재료
●관련이론
1. 평균 컬랙터 특성, 에미터 공통회로 구성
2. 컬렉터 특성(VCE-IC)을 위한 실험회로
●실험순서
●실험데이터
<표 10.1 VCE 대 IC 측정>
<표10.1의 데이터를 이용한 에미터 공통연결에 대한
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