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커패시터 회로
맥동률 2%를 맞추기 위해 를 만족하는 R과 C의 값을 도출해 낸다.
이때, C의 값은 uF이 되어야 한다. 그 이유는 주파수의 영향이 미치기 때문이다.
그리고
3.2 맥동률과 주파수의 관계
다양한 실험을 통해서 어떻게 하면 맥동률을
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실, 그리고 교류 회로에서 주파수가 커질수록 Ic도 커진다는 사실을 확인할 수 있었고, 마지막 실험을 통해 커패시터의 정격 값이 작을수록 VR에 걸리는 전압은 커지고, 리액턴스 값은 작아진다는 사실을 확인할 수 있었다. 그리고 오실로스코
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커패시터 값을 바꾸면서 시뮬레이션을 해보았는데 2차 저역 통과 필터인 C2를 줄이고 C1을 크게 하여 시뮬레이션 해보니 계산한 차단 주파수 결과와 비슷하게 나오는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 위 실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이
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실험을 통하여 , 이해할 수 있었다.
실험 결과, PSpice시뮬레이션 및 이론값과 거의 일치하였지만, 약간의 오차가 나타난 원인은 커패시터의 용량이 이론값만큼 정확하지 않아 주기가 변할 수 있으며, 또한 저항 값이 도선의 내부저항을 고려할
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실험은 저항2개 커패시터 2개를 이용해 2차 저역 통과필터를 구성하고 주파수에 따른 입출력 이득을 측정하여 이론값과 비교하는 실험이었다. 실험결과 전압이득이 주파수가 클수록 감소함을 볼 수 있다. 2차 저역통과 필터회로는 2개의 커패
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실험방법
<실험 부품 및 장비>
DC Power Source, Multimeter, 1kΩ 저항, 10kΩ 저항, 0.1uF 커패시터, HEF4007UB
<실험 과정 - Vt 측정>
1. HEF4007UBP를 이용하여 옆의 회로를 꾸민다.
2. VDD를 10V로 고정시킨 후 VGG를 조절하여 VGS를 0V부터 5V까지 0.4V씩 증가
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실험방법
<실험 부품 및 장비>
전원 : 가변 직류 정전압원, 120Vrms 60Hz
장비 : 오실로스코프, EVM 또는 VOM, 0~100mA 직류 밀리 전류계
저항 : 5.6kΩ 1/2W, 100Ω 1W, 120kΩ 2W, 500Ω 5W
커패시터 : 100μF 50V 2개, 25μF 50V
반도체 다이오드 : IN5625 4개 또는 IN4004
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하고, 일정한 부분은 전달이 현저히 감쇄
되는 모습을 보여줌
7. 소감 및 고찰
- 요번 실험은 LPF와 HPF에 대해 실험을 하였다. 위 그림에서 보는 거와 같이
출력 전압이 커패시터에 걸리는 것을 볼 수 있다. 커패시터에 걸리는 전압은
주파수가
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값이 3.87㏀가 나온 이유는 커패시터값을 정확히 측정하지 못했기 때문이다.
비고 및 고찰 :
이번 실험에서는 단안정과 비안정 멀티바이브레이터의 구성 요소를 살펴보고 주파수와 듀티-사이클을 시험해 보았다. 74121을 사용한 단안정 멀티바
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8-2에 기록하라.
8. 오실로스코프를 사용하여 커패시터 양단의 파형과 출력 파형을 동시에 관찰하고 도표 1에 그려넣어라.
9. 실험순서 8의 파형을 관찰하면서 R2양단을 도선으로 단락시켜라. 도선을 제거하고 관찰된 내용을 보고서에 기록하라.
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