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다이오드의 특성 및 기초 응용회로 실험2025.11.121. 다이오드의 전기적 특성 다이오드는 반도체 소자로서 순방향과 역방향 바이어스에 따른 전류-전압 특성을 가집니다. 순방향 바이어스 시 전류가 흐르고 역방향 바이어스 시 차단되는 정류 특성을 보입니다. 다이오드의 특성곡선은 임계전압(turn-on voltage)을 기준으로 지수함수적 거동을 나타내며, 이는 쇼클리 방정식으로 설명됩니다. 2. 다이오드 응용회로 다이오드는 정류회로, 클리핑회로, 클램핑회로 등 다양한 기초 응용회로에 사용됩니다. 정류회로는 교류를 직류로 변환하며, 클리핑회로는 신호의 특정 부분을 제거하고, 클램핑회로는 ...2025.11.12
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제너 다이오드의 기초특성 및 응용회로2025.11.121. 제너 다이오드(Zener Diode) 제너 다이오드는 역방향 바이어스 상태에서 특정 전압(제너 전압)에 도달하면 급격한 전류 증가가 발생하는 반도체 소자입니다. 이러한 특성을 이용하여 전압 조절 및 안정화 회로에 널리 사용되며, 정전압 다이오드로도 불립니다. 제너 다이오드의 기초특성 이해는 전자회로 설계에 필수적입니다. 2. 제너 다이오드 응용회로 제너 다이오드는 전압 레귤레이터, 과전압 보호회로, 기준전압 생성 등 다양한 응용회로에 사용됩니다. 특히 전원공급장치에서 출력 전압을 일정하게 유지하는 전압 안정화 회로의 핵심 소자...2025.11.12
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제너 다이오드의 기초특성 및 응용회로 실험2025.11.121. 제너 다이오드(Zener Diode) 제너 다이오드는 역방향 바이어스 상태에서 특정 전압(제너 전압)에 도달하면 급격한 전류 증가가 발생하는 반도체 소자입니다. 이러한 특성을 이용하여 전압 조절 및 안정화 회로에 널리 사용되며, 기초 전자공학에서 중요한 학습 대상입니다. 2. 다이오드 기초특성 다이오드의 순방향 바이어스와 역방향 바이어스 특성, I-V 특성곡선, 그리고 제너 다이오드의 항복 영역(breakdown region)에서의 동작 특성을 실험을 통해 측정하고 분석합니다. 3. 전압 조절 회로(Voltage Regulat...2025.11.12
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응용물리회로실험 - OP amp circuit2025.05.071. 비반전 증폭기 회로 첫번째 실험은 그림 5의 a)와 같은 비반전 증폭기 회로를 구성하고 Vin에서 전압과 Vout에서 전압을 관찰하는 실험이다. Vin과 Vout의 측정값은 +Vs의 값과 거의 동일하게 나온 것을 확인할 수 있다. 2. 반전 증폭기 회로 두번째 실험은 그림 5의 b)와 같은 반전 증폭기 회로를 구성하고 Vin에서 전압과 Vout에서 전압을 관찰하는 실험이다. Vin의 측정값은 거의 0에 가까운 전압이 측정되었고, Vout는 약 -6.8V가 측정된 것을 확인할 수 있다. 3. 가변 저항을 이용한 반전 증폭기 회로...2025.05.07
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실험 23_연산 증폭기 응용 회로1 결과보고서2025.04.281. 반전 증폭기 실험회로 1에서 반전 증폭기를 구성하고, R1 = 10kΩ, R2 = 20kΩ으로 설정했다. 입력 크기를 변화시키면서 출력 전압과 전압 이득을 측정했다. 그 결과 전압 이득이 음의 값으로 나왔고 절대값이 1 이상인 것을 확인했다. 이를 통해 반전 증폭기로서 잘 동작했다고 볼 수 있다. 또한 R2를 100kΩ으로 증가시키면 전압 이득도 증가하는 것을 확인했다. 2. 비반전 증폭기 실험회로 2에서 비반전 증폭기를 구성하고, R1 = 10kΩ, R2 = 20kΩ으로 설정했다. 입력 크기를 변화시키면서 출력 전압과 전압 ...2025.04.28
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실험 24_연산 증폭기 응용 회로 2 결과보고서2025.04.281. 적분기 이 실험에서는 연산 증폭기를 이용한 적분기 회로를 구성하고, 입력 주파수에 따른 출력의 크기를 측정하였다. 실험 결과, 입력 주파수가 증가함에 따라 출력의 크기가 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 적분기 회로의 이론적인 특성과 일치하는 결과이다. 또한 보드 선도를 통해 적분기 회로의 주파수 특성을 확인할 수 있었다. 2. 미분기 이 실험에서는 연산 증폭기를 이용한 미분기 회로를 구성하고, 입력 주파수에 따른 출력의 크기를 측정하였다. 실험 결과, 입력 주파수가 증가함에 따라 출력의 크기가 증가하는 것을 확인할 수 ...2025.04.28
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마이크로프로세서 응용회로설계실습 결과보고서62025.01.171. 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습 이 보고서는 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습 결과를 다룹니다. 주요 내용으로는 argc와 argv를 활용한 LED, Dot Matrix, FND 제어, find_hexa_number() 함수의 비트 연산, logic() 함수의 문자열 숫자 변환 과정, 다양한 명령행 인자 입력에 따른 동작 등이 포함됩니다. 또한 main.c, led.c, dot.c, find.c 파일의 주요 기능과 코드 설명도 제공됩니다. 1. 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습은 전자...2025.01.17
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[A+]중앙대학교 마이크로프로세서 응용회로설계실습 argc,argv 실습 결과보고서2025.05.051. 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습 마이크로프로세서응용회로설계실습 6주차 결과보고서입니다. 교재 P.45에 있는 실습을 진행한 캡쳐화면과 fnd.c 코드 중 빈칸 부분을 채운 내역을 첨부하였습니다. argc, argv 예제파일인 argc_argv를 장비를 통해 확인한 결과도 포함되어 있습니다. 1. 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습 마이크로프로세서 응용회로 설계 실습은 전자공학 분야에서 매우 중요한 부분입니다. 마이크로프로세서는 다양한 전자기기와 시스템에 사용되며, 이를 효과적으로 설계하고 구현하는 능력은 전자공학자에게 필수...2025.05.05
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중앙대학교 마이크로프로세서 응용회로 설계실습 5주차 결과보고서2025.01.021. 마이크로프로세서 응용회로 설계실습 이 보고서는 중앙대학교 마이크로프로세서 응용회로 설계실습 5주차 결과를 다룹니다. main.c 파일의 각 함수 역할을 설명하고, 특정 입력값에 대한 프로그램 동작을 예상하며, shift 연산 없이 동일한 효과를 내는 방법을 제시합니다. 또한 소스코드를 완성하고 실행 결과를 확인하였습니다. 1. 마이크로프로세서 응용회로 설계실습 마이크로프로세서 응용회로 설계실습은 전자공학 분야에서 매우 중요한 부분입니다. 마이크로프로세서는 현대 전자기기의 핵심 구성요소로, 이를 효과적으로 활용하고 응용할 수 있...2025.01.02
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[A+]중앙대학교 마이크로프로세서 응용회로설계실습 keypad 실습 결과보고서2025.05.051. 마이크로프로세서 응용회로설계실습 마이크로프로세서 응용회로설계실습 9주차 결과보고서입니다. 'P06_Keypad'의 'main.c'와 'keypad.c' 파일에서 비어있는 부분의 코드를 완성하고, 강의영상을 참고하여 Keypad를 Keyboard로 구현하기 위한 코드를 추가로 수정하여 Ximulator로 실행하였습니다. 실행 결과를 통해 select mode에서 'led'를 선택하거나 'all'을 선택한 후 keyboard로 입력한 내용이 keypad에 정상적으로 표현되는 것을 확인하였습니다. 또한 임베디드 키트를 이용하여 동일...2025.05.05
