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같으므로
이다. 하지만 이론값에 의한 전류
이다. 그에 따른 오차율은 73.81%이다. 이런 오차율을 나오게 된 이유는 측정값에서 오차가 크게 발생했기 때문이다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
4. 참고문헌
5. 실험결과
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실험 회로 구성 사진
C1의 오실로스코프 출력
* 검토 및 토의 사항
C1을 10V로 충전 후 0V로 방전된 C2와 연결하면 C1은 5V로 방전되고 C2는 5V로 충전되는 것을 실험을 통해 관측할 수 있다. 저항없이 연결 한 경우 시상수 τ=RC에서 R이 매우 작으므로
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주파수일 때 두 값이 위상차에 의해서 인 것 뿐이지 과 가 아예 소거 되는 것은 아니다.
5. RLC회로가 공진시 함수발생기에 부하를 거는 이유를 설명하시오.
-> 공진시 가 되어 임피던스의 리액턴스 성분은 0이된다. 만약에 부하가 없다면 에서
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실험을 반복한다.
<R-L 회로>
RLC회로상자에 저항과 코일을 연결하고 콘덴서단자에 리드선을 연결하여 R-L회로를 구성한다.
<R-L-C 회로>
RLC회로상자에 저항, 코일, 콘덴서를 연결하여 R-L-C회로를 구성한 후 <R-C 회로>실험에서와 같은
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할 수 있다.
근사해석으로 작동점을 결정 할 경우,
,
,
참고 문헌
고정 바이어스
기초전기전자공학 5판 김종수
기초전자회로실험 남춘우 역
전압 분배 바이어스
기초전자회로실험 남춘우 역
회로 해석 방법
현대전자회로 장학신 저
전자 회
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바이어스 : 가 증가하면 안정성이 감소한다.
참고
문헌
설계 방법
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
표준 저항 값 결정
NAVER 지식 IN 표준 저항 값
BJT 설계
기초전자회로실험 남춘우 역
설계 기준
기초전자회로실험 남춘우 역
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회로가 연결되어 있는 경우 이상적인 연산증폭기의 입력단자간의 전압은 영(zero)이 되며 이는 단락을 의미한다. 그러나 이 단락현상을 물리적인 실제적 단락이 아니기에 이를 가상접지라고 한다. 연산증폭기의 입력저항은 무한대이므로 입력
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. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
예비 점검
실험 결과
실험 고찰
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.
8. 앞에서 그린 그래프를 사용하여 R = 2kΩ, V = 20V인 회로의 전류를 어떻게 구할 수 있는지 설명하시오.
---> 옴의 법칙을 사용하여 I = V / R 이므로 I = 20 2 이므로 I = 10mA가 된다. 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
결과
실험 고찰
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회로에 흘러들어가 2Ω의 저항에 5A가 흐르고, 5Ω의 저항에 2A가 흘러 합은 7A의 전류가 되는 것이다.
3.멀티미터의 기본구성
멀티미터(Multimeter)
전기량을 측정하는 계기에는 그 종류가 많으므로 실험의 목적에 따라 알맞은 실험 계기를 선택해
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