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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 2단 증폭기 회로
이론 값
시뮬레이션 값
28uA
28.422uA
5.1 V
5.146V
4.65 mA
4.654mA
28 uA
28.422uA
5.1 V
5.146V
4.65 mA
4.654mA
■ 모의실험회로 1-2 : 2단 증폭기 회로
이론 값
시뮬레이션 값
28uA
28.422
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실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
(1) RL회로에
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회로를 간단한 등가회로로 간 략화 시킬 수 있다. 회로를 간략화 시킴으로서 회로의 전류값을 구할 때 복잡한 회로에서보다 훨씬 수월하게 전류값을 구할 수 있다.
바. 결론
1) 실험을 통해 부하를 제외한 복잡한 회로부분을 전압원1개 와 전압
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회로측정기.
전환스위치에 의하여 간단하게 전기저항, 직류 및 교류의 전압·전류 등 측정
4. 실험 방법
- RC 회로
(1) 책의 그림 2와 같이 회로를 완성하라. 이 때 사각파형 발진기의 진동수는 50㎐에,
그리고 출력 전압을 최대에 두고 오실로스
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회로의 바이어스 전압에 영향을 주지 않도록 달아준다. 그러면 높은 직류 콜렉터 전압은 차단되고 증폭 된 교류신호 전압만 다음 단으로 넘어가게 된다.
<그림 2 고정 bias 회로>
3. 설계
<그림 3 실험에 사용 된 회로도> <그림 4 실험
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회로의 전류가 과하다 싶으면 줄여주고(저항성), 부족하다 싶으면 늘려는 역할을 한다.)
4. 의 저항이 까지 증가할 때 회로의 임피던스와 위상각에 미치는 효과를 설명하시오.
->저항 외에 모든 조건이 실험내용과 같다고 가정하였을 때 저항
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실험 회로에 맞게 값을 변경해야 한다. R1 = 200, R2 = R3 = 1K, R4 = 300, V1 = 5[V]로 각각 변경한다.
위 사진에서 각 부품값을 더블클릭하면 아래의 사진과 같은 설정창이 나타난다. 설정창에 원하는 값을 입력하면 부품값을 변경 할 수 있다.(R1의 부품
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실험에서 을 측정하고, 난에 값을 기록하라.
(4) 스위치 를 b의 위치로 옮긴다. 그러면 은 단락된다. 이 때 측정되는 전류는 노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다. 이것을 표 8.1의 의 1200Ω으로 되어 있는 난에 값을 기록하라.
(5) 전원을 끄고, 스
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실험장치에 의한 저항 측정
(1) 단일회로
옴의 법칙 실험장치를 준비하고 전원을 연결한다.
단일회로에서의 저항을 측정하기 위하여 단일 p253을 참고하여 단일 회로를 구성한다. 저항은 short에 다른 저항은 off에 위치 시킨다. 또 다른 하나는
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회로를 구성할 때, 새롭게 계산하여 나온 저항인 RTH의 정확한 값으로 실험하지 못했다는 점이다. 예를 들어, 우리 조의 RTH는 746Ω이었는데, 746Ω짜리 저항은 없었기에, 470Ω저항과, 270Ω 저항을 직렬로 연결하여 대략적으로 746Ω과 비슷한 저
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