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실험에서는 전압이 상수값으로 2차측에 걸리기 때문에 그냥 에 의해 저항이 작으면 작을수록 효율이 크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕
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실험 2-2 에서는 오차는 크지 않았지만, 그래프 형이 좌우 대칭이 제대로 이루어지지 않았다. 이러한 오차를 줄이기 위해서는 이상이 없는 최적 상태의 RLC 회로판과 기타 실험 기구들을 이용해야 하고, 실험을 할 때에 너무 조급하게 하지 말고
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특성과 역방향 바이어스일때의 특성, 그리고 그 특성을 이용한 클리퍼와 리미터의 출력
파형까지 말이다. 다이오드의 특성 실험은 기초전자회로실험Ⅱ에서 이미 해본 실험이라서 금방 실험을 마칠 수 있었다. 그리고 나서 클리퍼와 리미터의
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문제인지 값이 나오지 않았다.
따라서 1nF, 10uf, 100uf의 커패시터 값과 1mH의 인덕터 값을 이용하여 실험을 하였다.
실험을 통하여 공진주파수 은 큰 오차율 없이 찾을 수 있었다. 그리고 저항 R은 실제 공진주파수에 영향을 미치지는 않지만 과
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주파수에 따른 전달함수의 위상
↑그림4 bandstop filter(Q=1)의 전달함수의 크기 그래프(측정치+이론치)
(평균오차는 약 6.5%)
분석
→ 이 실험에서는 4.1실험보다 약간 더 오차가 작게 측정된 것 같다. 오차의 원인이 있다고 한다면 역시나 인간에 의
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회로기초및응용, 상학당, 남상엽 외2명
②Sedra/Smith, Microelectronic CIRCUITS, Fifth edidtion, OXFORD,2004.
③전자회로실험, 청문각, 김경태 외1명
④전자회로공학, 교우사, 최성재 외2명
http://blog.naver.com/3catas?Redirect=Log&logNo=60094543582&topReferer=http://cafeblog.searc
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회로실험 P.44~49
데이터 시트 검색엔진 https://www.alldatasheet.co.kr/ 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초 이론
2-2 소개
2-3 소자(부품) 소개
3. PSpice 시뮬레이션
3-1 시뮬레이션 준비물
3-2 시뮬레이션 과정
3-3 시뮬레이션 결과
4. 실험
4-1 실
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실험 결과를 바탕으로 표와 그래프를 그려본 결과, 1N4148과 1N4733 다이오드의 수치 모두 전압이 0.5V부터 천천히 올라가다가, 1~2V 시점부터 급격하게 증가됨을 알 수 있다.
7. 참고문헌
전자회로실험
p.2~5 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초
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실험 / 형설출판사 / 한성철 외 7 명
2. 일반 물리학 / 형설출판사 / 이영재 외 9명 1. 실험제목 : 기초회로실험
2. 실험목적
3. 관련이론
A. 전기저항(옴의 법칙, 다이오드 특성)
B. Kirchhoff의 법칙
4. 실험 방법
A. 옴의 법칙 실험
B. 다이
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