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2. 이 론
A. 옴의 법칙
B. 다이오드 특성
C. 다이오드의 구조와 동작
3. 실험 방법
A. 옴의 법칙 실험
B. 다이오드 특성 실험
4. 실험 결과
A. 옴의 법칙
B. 다이오드의 특성
5. 분석 및 토의
6. 고 찰
A. 옴의 법칙
B. 다이오드의 특성
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수치를 정확하게 조정하기도 어려웠지만, 저항치를 조정한 후 저항치가 점점
낮아지는 현상이 일어났다.
이로 인해 데이터 값을 얻어 내는데 어려움을 느끼게 되었다. 1.실험 제목
2.관련 장비
3.관련 이론
4.실험 결과
5.고찰
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회로도 설계도 크게 어렵지 않아 쉽게 Thevenin-Norton 정리를 증명할 수 있었습니다.
Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다
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a), (b)의 결과를 이용하여 다이오드의 IS,와 n을 구하시오. 이 결과를 이용하여 0.700V의 전압 강하를 가질 때 전류의 크기는 얼마가 될지 계산하시오.
-> n = 1.961, IS = 8.767*10-9
0.700V의 전압 강하를 가질 때 전류의 크기 = 22.02mA
E2.2 순방향 전도도
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회로는 아래의 그림과 같습니다.
위의 그림의 (a)에서와 같이 스위치가 개방되어 있으면 SCR은 도통상태에 있게 됩니다. 이 때 (b)와 같이 스위치를 닫아 순방향 전류와 반대방향으로 전류가 흐르게 되면 SCR은 오프 상태로 됩니다. 보통 SCR의 턴
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회로를 만드시오. 직류 전원 V를 12 V, R과 RL은 각각 1 k 으로 하시오. 회로를 만들기 전에 RL의 값을 측정해 표 5에 기록하시오. 회로를 만든 후 회로 중에 있는 RL의 값을 multimeter의 저항 측정 기능을 이용해 측정하고, 또 그림 8(a)와 (b)의 전압계-
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하려니까 어려웠다. 그래도 이번엔 공부를 하고 실험을 해서 인지 다른 실험보다 쉬웠던 것 같다. 1. 실험목적
2. 이론적 배경
2-1. 테브닌 정리
2-3. 테브닌 정리의 실험적 증명
3. 실험 준비물
4. 실험 과정
5. 실험 결과
6. 실험 고찰
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회로와 일치하였고 예상출력파형도 대체적으로 잘 맞았다. 또 가변저항을 통해 저항이 작아짐에 따라 출력파형의 진폭이 더 작아지는 것도 확인할 수 있었다.
저항을 연결하여 전압의 파형을 출력하는 실험을 할 때 처음에 자꾸 이상한 파형
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회로에서 구할 수 있다. 출력전압 는 와 의 병렬회로에 흐르는 전류 에 의해서 생긴다. 따라서 출력전압은
FET의 저항 가 회로저항 보다 훨씬 크면 전압이득은 근사적으로 다음과 같이 된다.
그림 13 (a)회로 (b)교류등가회로 (c)다시 그린 교류등
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병렬 스위치를 단락시키는 방법이 있으며 두 가지 모두 애노드 전류가 0이 되어 SCR이 오프상태로 된다.
③ 용도 : 조광 자치, 모터 제어, 전차의 전력 제어
2. 실험 데이터와 MATLAB SIMULINK 결과 비교
※ Simulink 구성도
※ EXCEL 그래프
※ MATLAB 그래
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