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전압분배기 바이어스 실험에서는 단순히 회로만 꾸며보고 그 특성을 살펴보았을 뿐 거기에 따른 트랜지스터별로 비교하거나 이런 실험을 하지 못하여서 크게 의미를 찾지 못하겠다. 단순히 살펴보자면 이렇게 꾸미면 특정 베타값을 만들어
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회로내의 임의의 접합점에서 유입되고 유출 되는 전류의 손실.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
소감
회로 구성 방법을 배울 수 있었음.
전류분배와 KCL을 실험을 통해 알 수 있었음.
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회로 보다는 직렬회로와 병렬회로가 혼합된 회로에서의 오차가 더 적게 나왔다.
다음으로 전류법칙 부분을 보면 표 4-5에서 오차를 살펴보면 0%에서 4.76%까지 나타나는데 병렬로 연결된 부분에서 저항이 가장 큰 부분이었다
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전류는 적게 흐른다. 또한 저항이 클수록 전압도 적게 흐른다.
(4) 전압계와 전류계를 회로에 어떻게 연결하여야 하며(직렬,병렬), 그 이유는 무엇이라고 생각합니까?
- 직렬연결에서는 전류가 일정하고 병렬연결에서는 전압이 일정하다는 것
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상학당, 2009, pp48-51.
네이버 블로그, 작성자|박유신, http://blog.naver.com/rhpys
네이버 백과사전|가변저항기, http://100.naver.com/100.nhn?docid=957 1. 목적
2. 관련이론
2.1 전압분배기
2.2 저항
2.2.1 가변저항
2.2.2 권선저항
2.3 기준점
3. 참고문헌
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회로에 변동이 심해도 비교적 변화가 작다. 그러므로 정밀한 값을 얻기 위해서는 민감하게 변하는 의 값을 이용하여 푸는 것이 오차를 덜 발생시킬 수 있다.
2.3 전압강하를 측정할 경우 접지에 대하여 측정하는 방법이 좋은 전압측정 기법이
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상태에서 실험을 하여 검증을 하니 이론이 좀 더 확실해졌다.
한 가지 아쉬운 점은 책의 오타로 인해 입력임피던스를 기록하는 표 3이 책에서 누락되었다. 그래서 결과레포트를 쓸 때 입력전류와 입력임피던스를 구하는데 애를 먹었다.
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전류증폭도: 베타
전압증폭도: 1
(1) 교류 증폭기의 AC 등가회로 ( AC 등가회로의 형성)
직류 전원은 접지시키고 캐패시터를 단락시키면 AC 등가 회로를 얻을 수 있다.
(2) 공통컬렉터 증폭기의 교류 등가모델 및 해석
다음의 공통 컬렉터 증폭기의
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회로
2. 반파 정류회로
3. 반파 정류회로
4. 전파 정류회로
5. 클램퍼 회로
6. 건전지를 포함한 클램퍼 회로
PSpice 모의실험 - Ch.3 BJT의 고정 및 전압분배 바이어스
PSpice를 통해 주어진 회로를 구성하여 트랜지스터의 β 값을 계산하라. 또한, 회로
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전압분배에 의해 상대적으로 5.6K일 때 보다 출력에 적은 전압이 걸리기 때문이다. C1을 제거한 회로에서 제거된 C1 때문에 출력파형이 2배로 증가하지 않을것이라 예상했는데 입력전압의 거의 2배인 출력전압을 확인할 수 있었다. 이는 더 공부
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