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회로에서의 오차는 마찬가지로 인덕터 자체의 내부저항과 t 의 값 측정 상 오차, 도선의 내부저항, 인덕터의 emf작용 등에 기인한다.
세 번째 실험에서 전원전압과 총전압이 거의 일치하여 키르히호프법칙을 증명해 낼 수 있었다. R-C 회로에서
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실험 결과이다. 역시 예상한대로 a = 1, b = 0 의 값을 집어넣었을 때
0=1, 1=1, 2=0, 3=1의 결과가 나오는 것을 알 수가 있다. 따라서 이번 실험의 회로도와 결과는 참이라는 것을 알 수가 있다. _
제목 : bcd 10진 디코더(Decorder)
실습 날짜 : 10월 18일
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이번 실험은 인덕터 , 저항, 브레드보드, 함수발생기를 이용하여 회로를 구성하고 함수발생기 전원의 전압과 저항에 걸리는 전압의 크기를 비교해보면서 저대역 필터를 알아보는 실험이었다.
고주파 영역으로 갈수록 저항에 걸리는 전압의
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회로의 효율은 81%로 반파 정류회로의 두배가 된다.
③ 정류 파형
4. 실험 방법 및 Pspice 회로도 시뮬레이션
1)반파 정류 회로
① 다음과 같은 회로를 그린다.
② 오실로스코프를 이용하여 입력 파형과 출력 파형은 비교해 본다.
2) 전파 정류 회
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회로에서 Vdc를 구할 때는 두 개의 Si 다이오드를 통과 하므로 2VT를 빼야 하는데 처음에 하나의 다이오드의 값만 빼서 실험 결과값이 크게 달라졌었다.
10) 트랜스포머의 2차 전압을 설정하기 위해서는 DMM으로 확인하며 함수 발생기로 1차 전압
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실험을 통하여 커패시터의 기능을 좀더 세부적으로 이해할 수 있었고 커페시터에 저항이 딸린 회로에 전압을 걸어주어 저항 및 커페시터에 걸리는 전압의 파형을 확인할 수 있었다. 커패시터, RL 회로의 과도 응답
1. 요 약
2. 실험 준
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회로망에서 초기전압이 이므로
회로망의 커패시터에 충전하는 전압 는
(2.5.6)
회로에 흐르는 전류 는 다음과 같다.
(2.5.7)
전압 와 전류 의 특성을 나타내면 그림 2-13과 같다.
그림 2-13 전압과 전류의 특성
3. 확인문제 및 실험의 응용
확인문제1.
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실험기구
교류 전원 (0~30 kHz, 1 V)
구형파 발진기
저항 (1 k , 2 W), 가변저항 (100 k , 2 W)
Capacitor (0.1 F, 0.001 F, 100 V)
Oscilloscope
Multimeter
4. 실험 방법
(1) 고주파 및 저주파 통과 필터
1) 그림 3의 회로를 만들되, R = 1 k , C = 0.1 F으로 하시오. 이 회로의 half-
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실험을 실패하는 일이 없도록 앞으로 좀 더 주의해서 실험해야겠다.
이번 실험을 통해 나름대로 직류전원공급장치, 함수발생기, 오실로스코프, 멀티미터의 사용법의 일부를 알았지만 내가 모르는 수많은 사용법들을 앞으로 물리학실험을 통
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실험이니만큼 조교님들께서 사전에 주의를 주셨으면 실험이 더 수월하게 진행되지 않았을까 하는 생각도 들었다.
Common source 증폭기의 설계실습은 잘 되었다고 생각한다. 설계한 회로대로 브레드 보드에 연결한 결과, 오실로스코프를 통한
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