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이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는
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이론적으로 계산한 값과의 오차율 =
③ Output Impedance
Output Impedance는 9.979이다.
이론적으로 계산한 값과의 오차율 =
④ Power Consumption
Vcc=2.5V 이고 I(Vcc)=377.06uA
이므로
P=
VI=2.5*376.99u[W]=0.94[W]
4. 토의 및 결론
처음 회로 설계시 Common emitter한개로 설
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회로를 구성한다. (그림 1. 참조)
2. 파형발생기를 이용하여 Vs(t)에 구형파 인가
peak - to - peak 5V , 주기 = Time constant의 20배 이상.
10KHz 의 주파수 인가
3. Time constant 를 측정하고 이론치와 비교하고 아래 표를 완성하여라.
- V(t)가 0부터 63% 까지 변
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이론상 두 데이터가 같게 나와야하지만, 그 값이 조금 차이가 남을 볼 수 있다.
결과 3-10 전압분배 바이어스 회로
실험 목적
전압 분배 바이어스 회로를 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
2. 전압분배 바이어스 회로(베이스 저항이 없
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회로의 AC sweep 해석, 즉 주파수 해석용 AC 전압원이다. 다음에서 언급한 단계별 해석을 수행하고, 질문에 답하여라.
이론
1. 동작점(bias point 또는 operating point) 해석을 수행하라.
2. 동작점 해석 데이터를 이용하여 다이내믹 저항을 계산하고, 부
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회로를 [그림 7],[그림 9]와 같은 회로를 구성하고 실험하였다.
입력 1
입력 2
오실로 스코프
디지탈 멀티미터
HI
HI
HI
4.913 V
HI
LO
HI
4.813 V
LO
HI
HI
4.942 V
LO
LO
LO
4.897 V
♨ 위의 세가지 실험에서 이론적으로 배운 NOT,AND,OR 연산을 실험적으로 확인할 수
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회로에 많은 전류가 흘러서 다이오드가 타버리게 된다.
(6) 조원들의 느낀 점
전기전자관련 실험은 처음이라 많이 긴장되고 어려움을 느꼈습니다. 낯선 수업과 이론에 조금은 당황하였지만 점점 익숙해졌고 재미도 느꼈습니다. 두 번째 주 실
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회로를 구축하고 측정함으로써 이론과 실제의 차이를 체감할 수 있다. 실험 과정에서 발생할 수 있는 실수나 오차를 분석하고, 그 원인을 파악하는 것이 중요하다. 또한 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 회로의 동작을 미리 예측하고, 실제
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회로의 전류를 측정한다.
- 각각의 저항의 크기를 Multimeter를 이용하여 측정한다.
- 각각의 측정된 값이 이론(옴의 법칙, 키르히호프의 전압법칙)과 일치하는지 계산하여 본다.
○2 저항이 병렬로 연결된 회로
● 실험 내용
병렬로 연결된
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이론값과 측정값을 비교하여 그 오차를 쓰고 이유를 설명하시오.
1) 옴의 법칙을 이용하여 Vs값을 구하고 실제 측정한 값과 비교하시오.
2) 전류 분배 법칙을 이용하여 IT값을 구하시오.
3) 위의 회로에서 소비되는 총전력을 구하시오.
4) KCL을 적
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