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회로구성을 어떻게 할 것이냐에 따라 다르게 된다. 1. 목적 ……………………………………… 3P
2. 서론 ……………………………………… 3P
3. 부품 및 기기 …………………………… 3P
4. 실험순서 ……………………………… 3~4P
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3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회로
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, 1N4154 또는 대치품
기타 : SPST 스위치, 5000Ω 2W 전위차계
<실험 과정>
<바이어스 안정화>
1. 오른쪽과 같이 회로를 구성한다.
2. S1을 닫고, 컬렉터 회로의 전류 IC를 측정하여 기록한다. VBE, VE, VCE도 측정하여 기록한 후 IE를 계산한다.
3.
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회로가 포함된 평형 3상 회로에서 선전압, 선전류, 상전압, 상전류, 평균전력, 무효전력과 역률을 구하는 식을 유도하라.
상전류
, ,
선전류
상전압
, ,
선전압
, ,
평균전력과 무효전력, 역률은 (5)과 같다. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
(1
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실험 4: 저항 을 1k, 3.3k 으로 했을 때]
(10) 그림 7.3의 회로에서 1000 저항을 로 대체한다. 를 15V로 조정하고 전원을 켠 다음, 과 을 닫는다. 표 7.2에 밑의 1000 난에 값을 기록하라. 을 개 방하라.
(11) 1000 의 부하 저항 을 제거하고 3300 의 부하 저항을
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실험기기 및 부품
(1) 다이오드 1N4001 (또는 1N5625), 1N4739A, LED
(2) 저항
(3) 오실로스코프
4. 예비실험
실험 1
(1) PSpice의 다이오드 회로를 <그림 1. 4>와 같이 설정하고 전압 소오스는 0-15V로 변화시키고 다이오드의 전류와 전압을 각 노드(node)에
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실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V를 인가하고 스위치를 A점에 인가했더니 실험 결과와 같은 매우 만족할만한
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회로는 입력전압이 미리 정해진 기준값보다 더 큰지 또는 더 작은지를 결정할 수 있게 된다. 또한 앞에서 사용된 증폭기에서는 feedback loop이 있는 폐회로의 상태에서 동작하였지만 이와 반대로 비교기에서는 feedback loop가 없는 개회로의 상태
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고생한 만큰 직, 병렬회로에 대해 잘 알게 되었다고 생각한다. 이론적으로만 알던 직, 병렬회로를 이해하고, 전압과 전류를 구하는 공식을 실험을 통하여 증명할수 있었던 실험이었다고 생각한다. 1. 실험 결과
2. 분석 및 토의
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실험 목적
▣ 실험 이론
(1) RC직렬회로의 AC정상상태응답
(2) RL직렬회로의 AC정상상태응답
▣ 예비과제
(1) 다음 <그림 18.3>의 회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파
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