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.8
1,000
15,000
0.12
0.1
1.2
1,000
100,000
0.102
0.1
1.02
15,000
1,000
1.6
0.1
16
비반전 증폭기에서 계산값의 , 이득 Gain = 1 + 이다.
3. 결론 및 토의
회로의 연결이 다른 실험에 비해 조금 복잡해서 회로 연결을 제대로 하지 못해서 실험시간이 매우 오래 걸렸다.
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- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.662∼673
- 회로이론 / 최규식, 장윤승 공저 / 인터비전 / p.354 ∼356
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 저자 신윤기 / 도서출판 인터비젼 / p.332 ~ 333 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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회로를 구성하라
2) 회로간의 각점간의 전압을 측정하라
3) 각 loop에 대한 KVL식을 세워라
4) 3)에서 세운 2개의 KVL식에 2)에서 얻은 측정값들을 대입하여 KVL 등식이 성립하는지 확인하시오.
※ reference
-「기초회로실험」; 출판사-희중당, 저자-이
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실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다. 직렬회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으
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16[V] / 8000[Ω] = 0.002[A] = 2[mA]
Q3. 회로의 미지저항 R을 구하라.
sol) V=IR이므로 20[mV] / 5[uA] = 4000[Ω] = 4[kΩ]
Q4. 회로의 미지전압 V를 정하라.
sol) V=IR이므로 0.06[mA] * 500[kΩ] = 30[V] 실험 1 Ohm\'s law
1. 실험진행
2. 오차의 원인
3. 확인문제
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회로에서 a, b를 단락시키면 저항 R3와 R4는 무용지물이 되고 전압원, R1, R2가 직렬로 이루어진 회로(그림 15)가 되며, 이때 이 회로에 흐르는 전류가 IN이 됨을 알 수 있다. 이제 IN값을 계산해보자.
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- 이론값으로 4[mA] 구했고 이를 실험적으로 구
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실험을 통하여 확인할 수 있었다. 때문에 중첩의 정리가 성립한다는 것을 실험적으로 확인할 수 있었다.
B. 가역 정리
1) 그림 12의 회로를 결선한다.
2) 단자 A, B의 전압을 4, 8, 12V로 변화시키며 C, D에서의 전류를 측정한다.
단자 전압
[Vab]
ICD[mA]
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회로이론실험」; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저
- http://www.terms.co.kr/signal.htm
- http://wapedia.mobi/ko/; ‘단위 계단함수’
- 구글 검색; ‘정현파’, ‘지수 함수 신호’, ‘델타 함수’ 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험장비
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위상을 비교
출처 : 교재 본문, 기초전기전자실험(김상배 저, 2009),
네이버백과(http://100.naver.com) ‘주파수 응답’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사 / 2009
회로이론(7판) / 제임스닐슨 저 / PEARSON / 2005
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실험 결과는 예상했던 값과 크게 다르지 않았으며, 이 실험을 통하여 우리는 비반전 증폭기의 역할에 대하여 실험적으로 확인해 볼 수 있었다.
b. PSIM 그래프
C. 가산기
(1) 가산 증폭기의 회로도를 결선 하라.
(, , , )
(2) 741에 전원을 공급하고,
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