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<RC 직병렬 회로 결과 리포트>
사용한 캐패시터값
Capacitor Number
Rated Value
3
0.1
4
0.1
5
0.47
실험결과값
①직렬
직렬 연결한 총 캐패시턴스
, , 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.920
3.145
==0.045
, 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.903
3.125
=0.082
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실험의 목적은 저항을 통하여 캐패시터가 충, 방전되는 시간을 실험적으로 결정하는 것이다. 이번시간에 알아야 중요한 용어가 있는데 바로 RC 시정수이다. RC시정수란 RC가 직렬로 연결된 회로에서 캐패시터를 일정한 값까지 충방전하는데 걸
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캐패시터가 추가되면 캐패시터에서 충방전이 정파의 상승시간동안에 충전하고 그 하강시간 동안 저항을 통해 방전하여 옆의 그림과 같은 파형을 얻을 수 있다. 방전기간은 다음 상승주기이다.
4. 비고 및 고찰
이번 실험은 다이오드의 반파,
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실험중 바이패스 캐패시터만 제거하여 실험을 하였는데 바이패스 캐패시터를 제거하였을 경우 전압이득이 정상회로에 비해 무척이나 감소함을 알 수 있었다.
실험 22장에 대한 복습문제
1. 그림 22-1의 회로에서 IDSS=10㎃, gm0=5000㎲일 때, 게이
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실험을 통해 어떤 입력을 주었을 때 출력으로 원하는 신호레벨을 정할 수 있는 클리퍼나 클램퍼에 대해 배웠다. 다이오드, 저항, 바이어스 전원의 배치에 따라 각각 다른 레벨을 제한할 수 있다. 실험에서 구성했던 회로들 말고도 소자를 다르
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실험이었다면 측정장비의 내부저항이나 도선, 주변환경의 작은 요소가 큰 변화를 만들 것이다. 이번 실험에선 하지 않았지만 기본적인 정류회로에 캐패시터를 달아 평활회로를 만들었을땐 어떤 결과를 나타낼지 생각해보면 많이 도움될 것
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실험이 잘 되었다고 생각하는가? 이 실험을 통하여 무엇을 느꼈는가?
▶ 실험은 잘 되었다고 생각합니다. 저번 캐패시터의 실험과 유사한 부분이 많아서 어렵지 않았고, 그래프는 캐패시터와 반대로 나와서 그래프 그리기가 편했습니다. 또한
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실험 결과
LPF, HPF, BPF 설계모습
LPF
저항
캐패시터
인덕터
첨두치
파형
HPF
저항
커패시터
인덕터
첨두치
파형
BPF
저항
캐패시터
인덕터
파형
(3.0KHz)
첨두치
2.79KHz에서 2.40V
파형
(4.5KHz)
첨두치
4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V
파형
(6.0KHz)
첨두치
6.28KHz
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캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류
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출력되는 것을 볼 수 있었다.
따라서 실제 회로를 구성할 때 가변커패시터의 값을 발진이 잘 일어나도록 조절해야하는 것이 중요할 것으로 생각된다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. 예비 과제
4. 실험 절차 - PSpice 시뮬레이션
5. 설계
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