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실험
9.4.1 RC 직렬회로의 위상차
(1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다.
(2) 교류전원 V1은 파형발생기를 이용하여 15[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 오실로스코프로 전압을 측정하여 파형이 화면에 동시에 표시
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실험값은 853[]으로 약간의 오차가 발생하였음을 알 수 있었고, 12.8%의 오차가 발생하였다.
(5) PSpice 시뮬레이션
① [그림 10-9]에서 저항 R1을 추가한 이유를 설명하라.
☞ 인덕터와 전원이 쇼트되는 것으로 인식하는 것을 막기 위해 회로에 영향
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실험
10.4.1 RC 병렬회로
(1) [그림 10-7]의 실험 회로를 구성하라.
(2) 저항 R1 = 1[KΩ], 커패시터 C1 = 1[uF]이다. 교류 전원 V1으로 1[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 전체 전류 와 가지전류 및 을 멀티미터(교류전류 측정 모드)로 측정하여 [표 10-1]에
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회로의 제어하기 위함이다.
3. 설계
<그림 2 실험에 사용 된 회로도>
● = 각조×0.5V+8V = 10.5V
●
●
● = Graph에서 구한다. = 150
● = 0.66A
● = 10㎌
● ㎌
●
● = 1.751V
4. 실험
▶ 실험 #1 각부의 전압 측정
● 를 인가 후 각부의 전압을 측정한
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실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전
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다.
따라서 위의 결과로 일치 함을 볼 수 있다.
(5) 전원을 끄고 을 4.7㏀과 15㏀으로 하고 표에 기입하라.
PSpice를 통한 구형파, 삼각파발생기 실험회로 시뮬레이션( )
측정값 : 14.815-(-14.815) = 29.63 ≒ 30
측정값 : 3.8323 -(-3.8323) = 7.6646
점의 (측정값) =
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X
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X
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X
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X
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X
BA
DC
00
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00
0
0
1
0
01
0
0
0
1
11
X
X
X
X
10
0
1
X
X
그림 8-6 3으로 나누어 떨어지는 BCD수에 대한 Karnaugh맵
맵으로부터 읽은 최소 SOP : X=AD+ABC+ABC
AD
ABC
ABC
회로도
표 8-5의 실험결과
3 = 00
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실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이유는 Butterworth 필터보다 실험회로의 Q값이 더 작아서 3dB 대역폭이 컸기 때문에 차단주파수가 계산식보다 작았다.
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(C2를 0.008uF, C1을 0.125uF으로 정하고
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실험적으로 확인 할 수 있었던 것이다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008.
- FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS, F.FRANKLIN, PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- 디지털 디자인, John F. Wakerly, 사이텍미디어, 2008. < 1. 목 적 >
< 2. 이
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걸리는 출력 전압의 증가를 막아 일정한 전압을 유지시키기 때문이다.
< 4. 참 고 문 헌 >
- FUNDAMENTALS OF MICROELECTRONICS, RAZAVI, WILEY, 2008. < 1. 목 적 >
< 2. 이 론 >
< 3. 실험 과정 및 실험 결과 예상 (시뮬레이션) >
< 4. 참 고 문 헌 >
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