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실험 6. 인덕턴스의 특성 (결과 레포트)
3. 실 험 과 정
4. 실 험 결 과
(1) 인덕터의 L-R-C 측정
(2) 주파수에 따른 리액턴스의 변화
(3) 인덕턴스의 내부저항
(4) 인덕터 양단의 위상차(오실로스코프 이용)
(5) 직렬 접속 회로
(6) 병렬 접속 회
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실험 중에 저항이 타는 일이 있었는데 그때문인 것 같다. 다음 실험에서는 좀 더 조심해서 실험을 해야겠다. 실험 4 : 접합 다이오드의 특성
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. Simulation(MultiSim)
4. 실험장비 및 부품
5. 실험순서
6. 실험 결과
7.
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실험회로 2 : 반파 정류 회로 측정
1) 실험절차에 따라서 함수발생기와 오실로스코프로 입, 출력 파형을 측정하시오.
2) 반파정류 회로 측정 전압 범위:
- 함수발생기: 주파수 1kHz, 첨두간전압 Vpp = 5V
3) 반파정류 회로 측정 결과 파형을 출력하시
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결과 -1V에서 1V까지 걸리는 것을 확인하였다.
(5) LC회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한
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실험1. 다이오드 특성 및 반파 정류회로 실험
1. 다이오드
2. 다이오드 전압 전류 특성
1) 반파정류기 실험 출력값 및 파형
2) 결과 분석
3) 고찰
4). 중간 탭 변압기를 이용한 전파 정류회로
실험 2. 브리지형 전파 정류회로
1. 분석
2
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위키백과, 함수발생기(Function Gernerator)
http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%EC%8B%A4%EB%A1%9C%EC%8A%A4%EC%BD%94%ED%94%84m, 위키백과, 오실로스코프(CSC) 1. 이론
2. 실험회로 구성 및 방법
3. 실험결과 및 분석
4. 참고문헌
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실험결과 9.8kHz에서 peak-to-peak 2.3V가 출력되었다. 이론치와 측정치의 차이가 발생한 이유에 대해 우리 조원들은 기생저항 성분들과 프로브의 기생 커패시터 그리고 커패시터의 작은 오차 때문이라 의견을 모았다.
4) 위 회로에서 Damping Ratio가 1
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측정해보는 실험이었다. 실험방법이 간단해 실험을 생각보다 쉽고 빠르게 끝낼 수 있었지만 옴의 법칙 실험 장치에 의한 저항측정에서 단일회로와 병렬연결은 오차가 거의 발생하지 않아 잘된 실험이라고 할 수 있었으나 직렬연결과 복합연
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생각이 들기도 하였다. 측정을 하면서 커런트 값을 조정하였더니 결과치가 다르게 나타났다. 하지만 일정한 주기를 보이며 값이 달라지는 것이 아니였다. 실습과목이긴 하지만 이론과 이론의 숙련도가 많이 필요하다 생각이 든다.
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회로도는 OrCAD 사의 PSPICE 9.1 Student Version을 사용하여 그렸음.
표 1.1. 기초회로용 주요 전기소자
저항기
(Resistor)
분압기
(Potentio-
meter)
커패시터
(Capacitor)
인덕터
(Inductor)
모양
값
기호
표 1.2. PSpice 소자 기호
저항기
(Resistor)
분압기
(Potentio-meter)
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