본 실험의 목적은 Common Emitter Amplifier, Common Collector Amplifier의 특성 및 동작을 살펴보고 이해하는데 있다. 먼저 Common Emitter Amplifier에 대해 살펴보고, 다음으로 Common Collector Amplifier에 대해 살펴보는 방향으로 진행되었다. 우선 첫 번째 실험을 본격적으로 진행하기에 앞서, 구성한 Common Emitter Amplifier 회로에서 기본적인 parameter인..<중 략> 이번 실험에서 오차가 발생한 이유는 저항의 오차율, noise 등의 이유가 있었다고 생각된다. 그리고 아무리 생각해도 Oscilloscope의 내부 문제가 있다는 생각이 든다. 앞 조, 옆 조만 봐도 Oscilloscope가 작동이 안 된다고 하여 자리를 옮겨 실험을 하는 것도 그렇고, V/div를 설정하기 위해 버튼을 돌릴 때, 변하면 안 되는 peak value값이 계속해서 변하는 사실을 발견했기 때문에 100% Oscilloscope를 신뢰하면 안 되겠다는 생각이 들었다. 변하면 안 되는 Base단 전압의 peak value가 190mV~220mV 사이에서 계속 변하는 것을 보고 한숨이 나왔다. 오차를 줄이기 위해서는 noise를 줄이기 위한 Fitter를 설치하는 등의 추가적인 회로를 짜는 등의 노력을 기울여야 할 것으로 보이고, 좋은 Oscilloscope를 사용해야 할 것 으로 보인다. 또한 저항의 실측값을 이용해 식을 세운다면 크게 줄어든 오차율을 보게 될 것이라는 생각이 든다.
테브난의 정리(Thevenin's Theorem)란 전기학에서 어떤 물질에 흐르는 정상 전류의 양은 그 물질의 양 사이의 전위차, 즉 전압에 직접 비례한다는 것을 밝힌 실험적 법칙이다. 따라서 이러한 물질로 만든 전선 양끝 사이에 걸린 전압 V(단위는 볼트[V])가 3배로 증가하면, 그 전선에 흐르는 전류 I(단위는 암페어[A])도 역시 3배로 증가한다. 그리고 전압과 전류의 비인 V/I는 일정하다. 테브난의 정리의 핵심은 복잡한 회로를 등가 저항과 단일 소자로 감소시킬 수 있다는 것이다. 등가 회로를 직렬로 구성하여 등가 전압원으로 표현한다. 임의의 선형 회로에 대해서 같은 노드를 공유하는 두 회로를 A,B로 나눈다. 이때, 만약 나눈 부분에 비독립 전원을 포함하고 있다면, 그 제어 변수가 같은 회로 내에 존재해야 한다.
이번 실험은 회로에서 옴의 법칙이 성립함을 확인 하기 위한 실험이며, 전류와 전압을 측정할 때 각각 직렬과 병렬로 연결하여 측정해야 하는 이유를 밝히기 위한 실험이다.빵판과 저항 및 도선을 사용하여 회로를 구성하고, 파워서플라이를 통해 전압 및 전류를 공급했으며, multi meter를 통해 전압 전류를 미세하게 측정할 수 있었다. 저항의 경우 표시 값을 기준으로 측정값은 오차범위 +-1.5% 안에 있었다.오차의 원인으로는 회로에 전류를 흘리자마자 측정하는 것, 합선되게 회로를 구성 했던 것, 측정 시에 회로에 손이 닿는 것 등이 있었다. 이를 막기 위해, 회로에 전류를 흘리거나 multi meter에 연결한 후 30초가 지난 뒤 측정값을 기입했다.