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회로도
2-2. 비안정 멀티바이브레이터 이론
2-3. 비안정 멀티바이브레이터 작동원리
2-4. Electronics Workbench를 이용한 시뮬레이션
2-5. 비안정 멀티바이브레이터 회로제작
2-6. 비안정 멀티바이브레이터 작동결과
2-7. 오실로
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은 특별히 어려운게 없었고 그냥 계산만 하면 되었다. 네 번 째 실험은 계산은 없으며 순수한 측정 실험이었다. RC, RL, RLC 각각의 회로에서의 측정값들은 기입해 주기만 하면되었다. 이 네 번째 실험의 기입값과 리액턴스 소자 전류로부터 전체
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결과를 이용하여 설명하라.
순방향 바이어스에서는 인가전압이 0.7V이상일때 많은 전류가 흐르게 된다.
(3)표 3-4에서 역방향 전류의 큰 변화가 있었는지 측정에서 얻어진 결과를 이용하여 설명하라.
큰변화가 없다.
이유는 눈사태항복이 일어
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회로 실험결과
실험 과정
실험 과정(2)
실험 과정(3)
실험 과정(5)
실험 과정(6)
V0 (RL = 1k 인 경우)
V0 (RL = 36k 인 경우)
LED D3의 점등상태
포토 트랜지스터 실험
1. 목 적
포토 트랜지스터의 기본 특성을 이해하고, 포토 트랜지스터를 이용한 응용회
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결과 값()은 오차가 발생되지만, 이것은 실제 측정에서는 여러 가지 오차(회로의 저항, 계산시 반올림으로 인한 오차 등)가 발생하지만, 컴퓨터 시뮬레이션에서는 오차가 발생하지 않으므로 약간의 차이가 있지만, 두 결과 값은 거의 일치한다
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회로구성이 비슷하긴 했지만 다른회로 였는데 이런 결과가 나온것은 공통 에미터 증폭기의 회로와 공통 베이스 회로가 직류특성을 결정하는 부분의 저항값과 그 위치가 모두 같았고 단지 차이점은 좌측과 우측에 있는 커패시터의 위치와 커
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RC 직렬회로 테스트
사진.1 충전시 반감기
사진.2 방전시 반감기
이론값
측정값
오차
이론값
측정값
오차
6.9ms
7.12ms
3.19%
6.9ms
7.04ms
2.03%
R[]=10k =10000 / C[F]=1.00F = /
위의 공식을 생각해서 실험 결과를 분석해보자.
<사진.1>과<사진.2>는 각
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RL 부하회로의 전류는 증가한다.
캐패시터가 완전히 충전되어 시스템이 정상상태에 도달했을 때 부하전류의 흐름은 아래그림 a의 굵은 선과 같이 된다. Q3가 점호 되고 동시에 Q1의 게이트신호 I을 없앨 때 캐패시터 C1은 방전을 시작하여 즉시
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RC)을 계산한 결과이다. 이번 실험에서 전기용량C를 바꿔서 실험하지 못한점이 아쉬웠다. 그리고 저항값이 너무 작아서 시상수를 구하는데, 오차가 발생했을 가능성이 많다.
4. 결과
이번 실험은 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서의 콘덴서
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RC)일 때 전압
3.679
3.679
시 상수(RC)일 때 전류
0.037
0.037
오차
전류(%)
13.51
-5.41
전압(%)
-1.79
-6.52
4. 저항과 콘덴서 용량 변화에 따른 시 상수 변화 그래프를 그려라.
결과 분석
이번 실험은 저항과 콘덴서로 이루어진 RC회로의 충, 방전시 시간에 따
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