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실험을 하는데 어려움이 생기고, 또 다른 점으로는 처음으로 회로에 전압을 인가할 경우 Short상태인 캐패시터(이론상)에 아주 큰 초기전류가 흐르게 되고, 그것을 Surge Current라고 하는데, 이것이 캐패시터가 충전될 동안 계속 흐르게 됨으로 다
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바꾼 후, R 양단의 전압 파형, 전압, 부하전류 및 맥동률을 측정하여 기록한다.
(2)Voltage Doubler
그림 7 Voltage doubler 회로
1. 그림 7과 같이 회로를 연결한다.
2. R 값과 C 값을 바꾸어 가면서 기록한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3.실험 방법
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회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커
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회로도
4. 시뮬레이션(입력,V01,V0)
5. 제작사진
6. 결과 Capture 및 내용
▷ Vs
▷ Vo1
▷ Fc
▷ Vo(출력)
7. 참고문헌
IC 응용설계 및 실험 - 상학당, 이영훈 저(2008.09.10) 1. 블럭도
2. 각각의 회로도(각부분)
* 전원
* 비반전가산기
* 반전증폭기
*
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급격히 변해도 항복전압은 거의 일정하게 되는데 이 부분이 제너 다이오드 동작의 핵심부분입니다.
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이 그래프는 제너 다이오드의 전압 전류 특성곡선입니다. 정전압 회로
1.1 기본회로
1.2 동작원리
1.3 설계
1.4 실험
1.5 시뮬레이션
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그것은 필터 회로를 갖는 다이오드 부분에 있어서 중요한 요소인가? 목차
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련이론
1. 다이오드 반파정류회로
Ⅲ. 실험방법(반파 정류회로)
A. 필터회로가 없는 경우
B. 필터회로가 있는 경우
Ⅳ. 연습문제
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회로가 증가함으로서 전류가 흐를 수 있는 경로가 증가하여 회로의 전도성을 증가시키기 때문이다. 그 결과 병렬회로 전체의 저항은 병렬로 연결된 어느 저항보다도 적은 값을 가지게 된다.
R = R1*R2/R1+R2
실험4
(1) 저항 R1-R3-R4의 루프를 흐르
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결정하는데 오차의 이 두가지 원천을 분리하는 것이 가장 쉬운 것이다. 만약 모든 부품들이 적절하게 작동되고 있다면, 디지털 오차의 원인은 단순히 시스템의 resolution에 의해서만 결정된다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 예비보고서
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피드백저항을 조절 적당한 전압이득으로 변경
7번 램프의 추락사 (내부 균열이 예상됨)
해결 방안 : 새로 구매시 소요시간 10일 (포기) 설계 순서
역할 분담
서 론
간략 회로 설명
1차 회로도
2차 회로도
최종 회로도
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이번 실험의 목적은 교류 회로 소자인 인덕터와 커패시터의 리액턴스 개념을 실험을 통하여 이해하고 이들 교류 소자를 직, 병렬로 연결하였을 때 리액턴스의 변화를 이해하고 교류 회로 소자의 리액턴스 개념과 연관하여 소자의 전류, 전압
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