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회로도
(1)3진수 회로
(2)10진수 회로
(3) 최종 결과 회로
3.설계결과
10진수(3진수)
출력파형
ON
1(001)
2(002)
3(010)
4(011)
5(012)
6(020)
7(021)
8(022)
9(100)
4. TROUBLE SHOOTING
문제점
해결방안
회로의 복잡함으로 인한 가격,실용성 문제
☞ 더 간단한 회로를 구성
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실험회로에서는 IC 내부의 블록인 OP amp나 플립플롭, 저항 등은 나타내지 않으며 다만 그림 9-5와 같이 IC와 외부소자의 연결만을 나타낸다.
그림 9-4. 단안정 동작과 파형. 그림 9-5. 555 단안정 회로.
3) 비안정 동작
555 IC를 그림 9-6처럼 연결하면
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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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전자회로 분야에서의 regulator란 부하변동, 입력전압 변동 및 온도 등의 여러 가지 소자 주변의 변동 사항에 관계없이 항상 일정한 출력으로 전압과 전류를 공급해주는 장치를 말한다.
③ 선형 레귤레이터 정의
선형 레귤레이터란 말 그대로 선
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회로를 정하는데 시간이 많이 걸렸다.
처음으로 선정했던 회로가 전압분배 바이어스 회로였다. 원래 전자회로 시간때도 배웠던(유일하게 기억났다) 것이고 DC 동작점을 계산하는 방법도 알고 있어서 그냥 그것을 선택했는데 실제로 적용을 해
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전자식 저항계의 리드선의 극성을 어떻게 결정할 수 있는가?
※평가
- 이번 실험은 순방향, 역방향 바이어스가 접합다이오드에 미치는 영향, 접합 다이오드의 전압, 전류 특성 을 실험하는 것 이었다. 실험회로는 간단했지만 역방향 바이어스
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실험에서는 다른 전기실험과 비교해 보았을 때 비교적 오차가 크게 측정되었다고 볼 수 있다. 적게는 3.03% 많게는 45.8% 까지 오차가 발생하였다. 이는 우리가 실험에서 사용하는 부하저항의 오차 또한 존재하고 축전기 또한 100%정확하지 않기
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동작.
2.1.3. 순방향 활성 모드의 전류 성분
관련식
공통베이스 전류이득 0<
이미터에서 베이스 영역으로 주입된 전자 중, 컬렉터에 도달하여 컬렉터 전류를 구성하는 비율 2.1.2. BJT의 동작모드
2.1.3. 순방향 활성 모드의 전류 성분
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실험을 수행하였다. 각각의 커패시터에 표시되어있는 표기를 커패시터용량으로 변환하는 방법과 오차 및 정격전압 읽는 법을 예비보고서에서 미리 공부한 방법 데로 구하였다.
<커패시터 용량 및 정격전압 읽기>
실제 커패시터
커패시터
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향 작동 후 영점위치가 틀어 졌다면 계기가 손상된 것이다. 조그만한 변화는 0점조정 나사로 다 시 조정하여 쓸수 있지만 정밀 계측용으로는 쓰지 않는것이 좋다.
6. 실험실에서의 전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그 계기
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