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주의 : 전원이 공급된 상태에서 결선을 수정하지 말 것.
■ 1. Power Supply, Enclosure/Power Supply, 저항부하, 평활인덕터, 단상변압기, 직류전압/전류계, 교류전류계, 3상 유효전력계/무효전력계, 전력다이오드 모듈을 설치한다.
■ 2. Enclosure/Power Supply
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n gage)가 있다.
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실험기기 및 부품 ☆
① 미지의 색저항, 미지의 콘덴서
② 전원공급장치
③ 저항상자
④ 저항
⑤ 가변저항
⑥ 직류전류계
⑦ 직류전압계
⑧ 테스터, 스위치, 검류계
☆ 실험과정 ☆
6-1 테브난, 노턴 정리
가. 그림 2-6의 회로
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직류전압을 전송할 수 없으므로 2차 측 신호의 평균값이 0V로 된다.)
게이트 저항은 스위칭을 지연시킨다. 즉, 게이트 구동신호 에 대해 실제 게이트-소스간 전압 가 늦게 상승한다. (ON/OFF 동작(스위칭 속도)이 느려지면 스위칭 손실이라 불리는
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직류라고 말하기에는 무리가 있어보이는 파형이었다. 커패시터가 있었다면 직류에 좀 더 가까운 파형을 만들 수 있었을 것이다. 나름대로 정확하게 실험한다고 입력전압을 소수점 셋째자리까지 전부 맞추었고, 오실로스코프에 자까지 사용
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전압이득을 구하라.
3. AC sweep 해석을 통하여 전단 및 후단의 대역폭과 전압이득을 측정하라.
4. 문제2와 문제3의 결과로부터 cascade 증폭기의 전기적 특징을 설명하라.
⑶ 시뮬레이션 조건
입력신호는 크기가 1V로 고정된 VSRC 전압원을 사용하고
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(mm)
바깥쪽(mm)
평균(mm)
8
66.5
22.78
28.08
25.43
28.08
51.76
39.92
9
74.5
20.86
39.18
30.02
26.40
46.57
36.485
10
82.5
20.31
37.06
28.685
25.92
43.83
34.875 Electron Diffraction
1. 개요
2. 이론
1) Bragg diffraction (브래그 법칙)
2) 전자총
3. 실험 방법
4. 실험 결과
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전압이 가해질 때는 다이오드에 역방향 바이어스가 걸리게 되어 출력전류는 흐르지 않게 된다. 결과적으로 (+)의 입릭신호만이 부하 R에 출력전압(
V_0
)으고 나타나게 된다. 이때의 출력은 교류가 아닌 진동하는 직류로서 맥류라고도 한다.
(a)
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전압비가 나온다는 것을 알고 있다 즉 이라는 것을 알고 있다. 이 Adaptor 의 입력정격전압은 우리가 흔히 쓰는 220[V]교류전입이 되겠다. 이 교류전압을 직류로 변환시켜 변압시켜주어야 하므로 이 교류전압을 직류전압으로 바꾸어 주게 되면 의
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전압 측정
● 직류전압 = 각조 X 1.5V = 7.5V를 측정해보고 그래프를 그려본다.
DVM
DSO
이론값
7.5V
7.5V
측정값
7.52V
7.35V
5. 결론
▶ 오실로스코프를 이용하여 교류전압과 직류전압을 측정해 보았다. 이론에 따라 교류전압은 오실로스코프에 곡선 그
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직류전압의 측정 : AC-GND-DC 스위치를 GND로 하여 영 준위를 브라운
관 면에 관측하기 쉬운 위치로 이동시킨다. 이 위치는 브라운관의 중앙일 필
요는 없다. VOLTS / DIV를 적당히 설정, AC-GND-DC 스위치를 DC로 한
다. 이 때 직류전압 분만큼 휘선이 이
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