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커패시터는 클수록 입력파형에 대한 결과 파형의 큰 차이를 두어 관측에 용이함을 기할 수 있다.
9.References
1. 전자회로실험 (명기환, 최영일, 김인환 공저, 光明 2000)
2. PSpice 기초와 활용 (최평, 조용범, 목형수, 백동철 공저, 복두출판사 2007)
3.
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실험에 임했었다. 첫 번째 주제가 R, L, C의 저항 값 측정 이었는데 처음에는 어떻게 할지 몰라 많이 당황 했는데 교수님의 설명과 지도 하에 실험을 잘 마칠 수 있었다. 그리고 실험을 할수록 1학기 때 기초 전기전자 시간에 배웠던 내용이 들이
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예비 레포트
3조
실험 제목 : 커패시터의 직병렬 연결
1. 목적 : 커패시터의 직렬 및 병렬 연결 회로를 구현해 보고 그 특성을 이해한다.
2. 이론 :
(1) 커패시터의 직렬연결
커패시터의 직렬연결의 합은 저항의 병렬연결의 합과 같다.
커패시터
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, 고주파 억제와 각종 검파 등 전 분야에 걸쳐 고루 사용되는 필터형태 1. 로우패스필터(Low Pass Filter)란?
2. 로우패스필터 실험사진
3. 파형결과 비교
4. 하이패스필터(High Pass Filter)란?
5. 하이패스필터 실험사진
6. 파형결과 비교
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실험을 통해 구한다.
2.예비지식
≪ 그 림 ≫
(그림 1)
RL : 증폭기의 출력 Vo을 취하기 위한 부하 저항
C1, C3 : 입력 신호 전원과 부하저항을 BJT에 결합 시키는 역할
C2 : 이미터를 접지에 결합시키는 역할 (바이패스 커패시터)
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차이가 있는거 같다. 아마 그게 우리의 주된 오차의 원인이 아니었을까? 1. 실험 결과
표 19-1. 커패시터의 정격값
표19-2. 직렬 연결한 커패시터의 총 커패시턴스 결정
표19-3. 커패시터의 병렬 연결의 총 커패시턴스 결정
2. 실험 결론
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충전할 때와 방전시킬 때의 시정수가 같다는 사실을 실험을 통해 깨달았고, 또 오실로스코프를 통해서도 한 번 더 확인할 수 있었다. 1. 실험 결과
표21-1. 캐패시터의 방전
표21-2. 캐패시터의 충전
표21-3. 구형파 입력
2. 실험 결론
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대하여 커패시터에 걸린 전압을 계산하여 표3에 기록한다.
c7. 오실로스코프를 이용하여 커패시터에 걸린 전압을 측정하고 표21-3에 기록한다. 1. 목적
2. 이론
3. 실험과정
A. 캐패시터의 방전
B. 커패시터의 충전
C. 구형파 입력
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커패시터가 고주파로 감에 따라 더 이상 커패시터로서의 동작을 못하기 때문이라 생각된다. 실험 2의 적분기 회로는 미분기회로와 반대로 주파수가 보다 클 때 적분기로 동작을 하는데, 이를 계산해보면 로 를 입력으로 넣으므로 제대로 동작
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실험장비
① 계측장비: 오실로스코프, DMM, 함수발생기, 직류전원공급기
② 부품:
◇ 저항: 10kΩ (5개), 100kΩ(1개)
◇ 커패시터: 0.001ℳF (2개)
◇ 트랜지스터와 ICs: 301 IC (혹은 등가) (1개)
(3) 이론
◇필터회로:
①
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