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저항은 Rs의 값 최대가 되도록 한다. 전류계 A에서 측정한 전류와 M이 지시하는 전류를 기록한다.
8) 가변저항을 돌려 M의 전류가 1/4로 줄어들게 조절한다.
9) VA를 낮은 전압부터 5단계정도 조절해 가면서 A의 값과 M의 값을 측정한다.
10) 가변저
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저항을 빵판에 회로대로 설계한 뒤 전원장치를 통해 트랜지스터에 DC전압을 공급해줘서 바이어스를 한다. 그리고 DVM을 이용해 출력전압을 확인하고, small signal을 측정할 때는 파형발생기를 통해 입력전압을 인가해주고, 오실로스코프를 통해
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저항이 re로 되어서 전류가 더욱 커지면서 전압이득이 커졌다.
E1.3 입력 저항
a) Re를 0Ω으로 하여, 노드 I의 전압을 기준으로 하여, 노드 X, A, B, E, F의 피크에서 피크 전압을 오실로스코프로 측정하여라.
b) 노드 B를 접지시키고 같은 과정을 반
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전압이득과 3dB Bandwidth 를 확인하고, 입력 저항값의 변화에 대한 영향을 조사하시오.
실험 전 Simulation
오실로스코프를 통해 측정한 결과파형(R5=1kohm)
위와 같은 회로에서 저항 R5값을 10Kohm에서 1Kohm으로 바꿔준 다음 오실로스코프를 통해 입출력
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측정방법
1) KCL 실험
저항소자의 크기를 표시되어있는 값과 측정한 값을 기록
주어진 회로를 보고 등가회로를 브레드 보드에 만든다.
만들어진 회로를 점검하고, 입력 전압을 측정
저항 소자에서 생기는 전압강하 양을 테스터기로 측정
도선
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2
1.99
R2
3
2.97
R3
33
32.39
- 전압분배법칙에 의해 직렬연결된 각 저항양단에 걸리는 전압은 이론적으로
이므로 아래표와 같은 값을 나타낸다.
단위: V(볼트)
2kΩ
3kΩ
33kΩ
이론값
0.7894
1.1842
13.02
오실로스코프로 측정값
0.8
1.17
13.03
오차
0.0106(1.34%)
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저항은 온도 등으로 값이 변하지 않고, 또한 정확하게 값이 알려진 것으로서 전원(電源) Eb에 의해 A-B에 전류 i 를 흐르게 한다. i 의 값을 R로 가감하여 그 값이 확정하게 지정의 값, 예컨대 1 mA가 되면 전압을 정확하게 측정하기 위한 준비가 된
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저항의 양단의 전압, 베이스 콜렉터 에미터의 전위 등을 직접 측정한 후 계산을 통해 구해진 이론적인 값들과 비교를 하였다. 대체적으로 비슷해 보였으나 조금씩 차이를 보였는데 주된 이유는 저항에 있었다. 값이 과 으로 나와 있지만 실제
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전압 변환기
① (0.1mA일 때 set=0.99323)
② (0.4mA일 때 set=97256)
③(0.6mA일 때 set=0.95834)
④ (0.8mA일 때 set=0.94377)
결 과
첫 번째 실험과 마찬가지로 ua741 소자를 사용했다. 여기서도 가변저항 SET을 조정하면서 원하는 값을 얻을 수 있었다. 하지만 원하
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저항으로 구성된 Y결선과 △결선 방식, 또는 두 개의 저항으로 분할 구성된다.
☞ 두 개의 저항으로 구성된 파워분할기는 신호의 비 등을 측정하는 응 용 분야에 사용된다. 이 두 개 저항 파워분할기의 양 출력 단자는 동일한 입사 전압을 받
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