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회로에서 C1을 개방하였을 때와 단락하였을 때 각각 그 DC 출력에 관한 영향을 설명하시오.
C1 개방
C1 단락
C1 개방
C1 단락
C1을 개방하였을 때 회로가 연결이 안 되어 스위치 소자를 이용해 0초부터 개방이 되도록 구성했다. 시뮬레이션 결과C1
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회로처럼 동작한다.
① R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상
② L 양단 전압 : VL=XLI=ωLI, VL은 전류 I보다 π/2[rad]만큼 앞선 위상
③ 전압 :
④ 전류 :
⑤ 위상차 :
⑥ 임피던스 : 교류에서 전류의 흐름을 방해하는 R, L, C의 벡터적인 합.
⑦ 전류
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회로 실험은 다이오드의 특성을 이해하고 단방향으로만 전류가 흐르는 특성을 이용하여 교류전압을 직류전압으로 변형하는 회로를 결선한 후 각 소자와 노드의 전압 및 전류 등을 측정하여 전압의 흐름을 파악하고 회로에 필터(캐패시터소
제너 다이오드의 로우딩, 반파 정류회로, 브릿지 전파 정류회로, 제너 다이오드의 로우딩 반파 정류회로, 실험(3) 결과 3-3,4,6제너 다이오드의 로우딩,반파 정류회로,브릿지 전파 정류회로,,
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교류 스위치
- 게이트가 있다.
- (+) (-) 어떤 극성의 게이트 신호라도 트리거 된다는 특성이 있다.
- 제어 회로가 간단하고 부품수도 적게 든다.
-> 교류 전력 제어에 더 적합한 소자
- 항복전압은 보통 매우 높다.
- 순방향 바이어스 트리거를
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소자의 특성에 따른 전류 및 전압의 신호지연을 이해한다. 1. 실험의 목적
2. 관련이론
(1) 캐패시터
• 캐패시터 종류
(2) 캐패시터의 용량을 읽는 방법
(3) 캐패시터의 직렬과 병렬연결
(4) RC 직렬회로의 특성
3. 준비사항
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회로를 해석해 보아라.
직렬 공진과 병렬 공진 두가지가 있다. 1.5GHz에서 공진하는 LC소자의 직렬, 병렬 소자 특성 곡선을 보자. 그래프에서 볼 수 있듯이 같은 LC값의 경우에는 공진주파수가 동일하다. 근데 S 파라미터는 정 반대로 동작하고 있
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회로 값이 회로는 연결되어 있지만 실제 전위측정값은 0V가 나오는 것으로 브리지구조를 더 이해할 수 있었다.
⇒ 브리지 회로 실험을 통해 여러 결과값을 도출해봄에 따라 브리지 회로를 직류에서 교류 혹은 교류에서 직류로 쉽게 변환을 할
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교류 신호에 대해서 저항이 특히 낮으므로 R1이나 Q2쪽으로 노이즈가 들어가지 않고, C8로 빠질 것이다.
3.4 Feedback 회로
- 이 회로에는 전체적인 Amp의 Output과 Input이 68k의 저항으로 연결된 모습을 확인할 수 있다. 먼저, Q1의 Emitter와 Feedback 회로(68
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회로를 않짜고 점프선도 길이에 안 맞게 길게 하고, 회로 해석도 잘못 하여 회로도 잘못 만들었다. 그럴 시에는 실험의 값이 전혀 않나오고 난감하기만 했다. 그리고 몇일 지나서 이번에는 깔끔하게 회로를 만들었더니, 처음 때 않나오던 신호
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- 정류 소자를 사용하여 교류의 + 또는 - 의 반 사이클만 전류를 흘려서 부하에 직류를 흘리도록 한 회로
장점 : 출력전압이 하나면 되고, 정류다이오드도 하나면 되므로 회로가 간단하다 1. 정류회로란
2. 반파 정류회로
3. 전파 정류회로
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