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보정을 위한 구형파(0.5 V 1KHz)를 출력한다.
(34)GROUND 콘넥터 : 접지 연결 단자이다.
5. 실험 방법
1. 측정신호 연결방법
(1). 파형측정기의 조정 손잡이를 측정전 다음과 같이 설정한다.
POWER 스위치
OFF
INTENSITY 조절기
완전히 반시계 방향
FOCUS 조절
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수 있다.
3번 회로-1
3번 주파수 응답-1
즉, 저항과 커패시터를 바꾼 회로에서 100Hz 이던 pole이 6.2Mhz 로 옮겨 간것을 확인 할 수 있다
이런 형식의 pole이 1e6, 1e7, 1e8 rad/sec 인 회로를 3개 연결하고 하나하나의 증폭도 값을
100k=100 * 100 *10 으로 나눠서
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3 = 2115.33Ω)
((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω)
저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게
설계되었음을 알 수 있다.
⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도
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은 누설 전류 때문에 정확하게 측정하기 어렵다. 다시 말해, 만약 RX가 크다면 전기적 절연체에서 누설 전류는 브리지 회로의 가지에 흐르는 전류에 필적할 만하다.
휘트스톤 브리지는 저항값 측정 외에도 다른 용도로 사용될 수 있다. 브리지
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류가 크게 영향을 받는 회로의 순서는
실험 ①회로 > 실험 ③회로 > 실험 ②회로
였다.
즉 실험 ①회로인 1개의 저항을 이용하는 BJT 바이어스 회로는 이론과 같이 트랜지스터의 β에 매우 민감한 의존성을 지닌다는 사실이 실험적으로 확인
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.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500)
실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트>
사용한 캐패시터값
Capacitor Number
Rated Value
3
0.1
4
0.1
5
0.47
실험결과값
①직렬
직렬 연결한 총 캐패시턴스
, , 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.920
3.145
==0.045
, 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.903
3.125
=0.082
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실험적 시상수 를 결정한다.
(2) RL 회로
1) 교재의 그림 7과 같은 회로를 구성하고 함수 파형 발생기를 이용하여 약 2 2kHz의 사각파를 입력한다. (이때 출력전압은 최대이다.)
2) 오실로스코프에서의 Volt/Div (50mV), Time/Div (50)로 놓는다.
3) 수직 입력
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교류 : 시간에 따라 크기와 방향이 바뀌는 전압 또는 전류
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1) 발진회로: 전기적으로 반복진동을 발생하는 전자회로. 발진을 일으키는 방식에 따라 LC발진회로•CR발진회로•수정발진회로, 사용하는 디바이스에 따라 트랜지스터발진회로•전자관발진회로•마그네트론발진회로•크라이
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