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주파수와 입력주파수가 같아도 공진은 일어날 수 없음을 알 수 있고 따라서 댐핑으로 공진을 막을 수 있음을 알 수 있다.
이번 실험을 통해서 제어의 기본 원리를 적용하여 시스템의 응답특성을 알아보았다. 처음에는 이해가 안 되는 부분이
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실험에서 우리가 확인하고자 하는 것은 임의의 회로가 있을 때 부하저항에 흐르는 전류를 테브난, 노턴의 등가회로로 변환했을 때의 부하저항에 흐르는 전류와 같은지를 확인하는 것이다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기초 이론
4.
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실험 2에서는 교류전류의 진동수를 변화시킴에 따라 생기는 유도전압의 변화를 알 수 있다. 주파수 값을 증가시킴에 따라서 유도전압도 그에 비례해서 증가한다.
즉, 주파수 ∝ 유도전압
▶실험3에서는 코일의 감은 수에 따른 유도전압의 변
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정의와 입력&출력 파형
- 클램퍼 회로의 특성
- 클램퍼 회로에서 주의할 점
- 제너다이오드 특성
- 제너다이오드가 전압조정기로서 작동하기위한 조건
- 제너다이오드의 온도특성
- 제너다이오드의 노이즈
- 발광다이오드의 정의
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[ERROR : 10731] 오류 발생. I. 서론
II. 본론
A. 다이오드 클리퍼
i. 클리퍼란?
ii. 직․병렬 클리핑 회로
a) 직렬 클리핑 회로
b) 병렬 클리핑 회로
iii. 바이어스된 클리핑 회로
a) 바이어스된 병렬 클리핑 회로
b) 2중 바이어스된 병렬 클
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동작시키기 위해서는 적절한 바이어스(bias) 배열이 필요함
Base-Emitter(BE) 접합은 순방향으로 바이어스 시킴
Base-Collector(BC) 접합은 역방향으로 바이어스 시킴 트랜지스터의 구조
기본적인 트랜지스터의 동작
트랜지스터 특성과 파라미터
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용한 제너다이오드는 정전압 안정회로에 사용된다.
그림2)는 Zener Diode의 일반적인 회로를 나타내는데, 제너다이오드는 항상 역방향 전압을 인가하여 사용한다. 여기서 제너다이오드에 직렬로 연결된 저항 R은 입력 전압이 변동하였을 때 회로
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결과를 얻게 되었다. 그 결과의 이유는 확실히 잘 모르겠다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
4. P-spice 시뮬레이션
결과보고서
1. 실험의 목적
2. 실험용 기기 및 부품
3. 실험 결과
4. 고찰 및 토의
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실험을 통해서 수평감도가 높아질수록 파형의 나타나는 주기가 짧아지고 수직감도가 높아질수록 파형의 나타나는 진폭은 커지지만 실제의 주기와 Vp-p값은 변하지
않았다는 결과가 나왔다.
또한 T = 1/f 공식을 통해 주파수와 주기의 관계를
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