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및 마일러 콘덴서는 정격 전압을 숫자와 알파벳을 조합하여 표시합니다.
3자리 숫자로 나타나는 경우는 앞의 두자리 숫자가 제1숫자, 제2숫자이고, 3번째 숫자 가 승수가 됩니다. 표시의 단위는 pF(피코 페러드)로 되어 있습니다.
예를 들면 102
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실험, 홍릉과학출판사
http://dyon.postech.ac.kr/Edulab/gen-phy2/exp9/exp9.html
http://user.chollian.net/~jackcom/study/hw/diode.htm
http://www.eungok.hs.kr/99/5/sil4.htm
http://asan3.sch.ac.kr/~bslee/lecture/전자회로1/chap1/index.html 실험 제목
실험 목적
기초 이론
실험 방법
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실험한 LED의 색도 적색, 노란색, 녹색 순으로 주파수가 커지는데, 여기서 에너지는 전압이므로 저 순서의 색상에 따라 전압의 값도 점점 커진다.
3. 고찰
다이오드, LED란 단어를 불과 몇 년 전에 처음 들었었다. 고등학교 물리시간에 들었던 기
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1-1.3 데이터 측정법
1-2 파워 서플라이
1-2.1 전면 판넬 기능
1-2.2 서플라이 사용법
2. 회로 구성법
1-1 브레드 보드
1-1.1 구성 및 도구
1-1.2 전자 회로도에 사용되는 기호
1-1.3 회로연결의 예
3. 저항읽는법
1-1 저항
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다이오드에서 소비되는 전력은 다음과 같은 식으로 구하여진다.
그리고 이것은 디바이스에서 규정된 PZM보다 작아야만 한다.
( 참고 : PZM이란? 여기서 사용되는 제너다이오드의 최대 소비 전력치 이다.)
§실험 시뮬레이션
1. 접합 다이오드
2.
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다이오드의 안정성을 분석한다. 이러한 과정을 통해 발광 다이오드와 제너 다이오드의 동작 원리를 이해하고, 실제 회로에 적용 가능한 방법을 모색한다. 마지막으로, 시뮬레이션 결과를 바탕으로 보고서를 작성하여 실험의 의미와 현실적인
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Emitter보다 농도가 작게 도핑 되어 실제 시판 되고 있다.
BJT 구조에서 Emitter와 Collector는 같은 물질의 반도체로 구성되어 있으나 그 부피나 농도는 다르게 제작 되어진다.
3. 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 시뮬레이션 결과
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다이오드 양단 VOUT
다이오드 방향바꿔 VOUT
5. 클램프 구형파
회로 그림 3-18(b)
입력파형
VBIAS 4V 입력파형
VBIAS 4V 후 VOUT
VBIAS -4V 후 VOUT
클램퍼 회로는 커패시터를 이용하여 전압을 저장하므로 교류 신호에 DC offset 만큼 더하거나 빼주어 출력되는
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전압분배 바이어스는 값을 확실하게 잡아주지 못하지만 2전원 바이어스 회로는 를 그라운드에 접지시키기 때문에 더욱 값을 잘 잡아준다. 그렇기 때문에 2전원 바이어스 회로가 더 안정하다.
※ 종합 검토 및 논의
이번 실험은 회로의 드레인
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특성을 구분하는 것이 어려웠는데 실험으로 이해하니 더 쉬웠다. 또 R 성분이 없는 LC회로에서 공진 주파수일 때 C의 전압이 최대가 된다는 사실도 확인하였다.
전체적으로 파형은 잘 나왔으나 값들이 만족스럽지 못했다. 다음 실험에서는 더
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