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회로
단락된 스위치
개방된 스위치
소자저항
0(zero)
무한대
소자전류
애노드에서 캐소드로
외부저항과 전압에 의해 제어
0(zero)
애노드-캐소드 전압
0(zero)
외부인가 전압과 동일
3. 실험
3-1 실험 절차
1. 위의 그림 1-3의 회로를 구성한다.
2. 순방
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4~12장까지의 실험
(1) Figure 3.5의 Y2 논리식, 회로도, 사진, 진리표.
논리식 = B\' ∙ ( A⊕ C ) + ( ( A ⊕ C ) ⊕ D ) ∙ B
2. Figure 3.5의 Y2의 little m notation.
F = ∑m(2,3,5,6,8,9,12,15)
3. Karnaugh map과 minimize논리식
4. Minimize된 회로
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도통되어 커패시터 C에 전류가 흐르게 되는데 여기에서도 이 아닌 -0.7[V]의 전압이 충전됨을 실제 파형관찰을 통해 알 수 있었다.
(6) 반파 배전압 정류회로의 실험에서 부하시의 측정값 표 27-2로부터 리플계수와 전압변동률을 구하여라.
리플
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회로도
위와 같이 Design하고 Op-Amp에 걸리는 전압을 KVL을 이용하여 구하면 다음과 같다.
1.677m×(-15) +Pop +(-1.677)×15 = 0
∴ Pop = 50.31mW
따라서 주어진 조건을 거의 만족시키도록 설계된 것을 알 수 있다.
6. 토의
이번 주차 실험은 Op-Amp의 기본 원리
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이것은 사용한 저항값의 오차 (±5%)와 파형을 읽을 때의 눈금오차로 판단된다.
참고1 ) OP AMP 내부 세부 회로도 (예시) 1. OP AMP의 기본 특성
2. 비반전 증폭기 회로구성 및 동작 원리 실험
3. 반전 증폭기 회로구성 및 동작 원리 실험
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회로-
위 그리미에서 보이는 Q1트랜지스터는 음계 발생회로에서 생긴 구형파를 전력 증폭하여 스피커를 구동하게 하는 역할을 한다. 즉 실험 시간에 다룬 음성 증폭기 역할을 하게 되고 CLASS A증폭기라고 할 수 있다.
트랜스, 즉 출력 변압기는
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회로 내에서 전압들의 대수적 합은 0이다*
-V1 V2 V3 V4 + V = 0
3. 실험 준비물
- 전원장치
* 0-15V 가변 직류전원 (regulated)
- 측정 계기
수량에 대해서는 실험과정의 참고사항을 참조할 것.
* DMM 또는 VOM
* 0-10mA 밀리암미터
- 저항기 (1/2-W, 5%)
* 330-Ω 1개
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실험과 데이터로부터 회로상에서 옴의 법칙이 공식대로 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 실험 1을 통해서는 동일한 저항값이더라도 전류는 전압의 크기에 비례하고 전압이 일정하면 전류의 크기는 저항에 반비례한다는 것을 깨닫을 수 있
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실험에서는 공통 이미터 증폭기의 입력-출력 특성 곡선을 구하고, 소신호 등가회로의 개념을 적용하여 전압 이득을 구하고, 이를 실험에서 확인하고자 한다. 1.실험개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론
4. 실험 절자 및 Pspice simulation
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[‘회로 정리와 변환 기초회로실험 보고서‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 실험목적
- 테브난의 정리를 적용하는 방법을 익힌다.
- 노튼의 정리를 익힌다.
- 최대 전력 전달 이론을 익힌다.
<중 략>
위의 회로는 그림 1-1의 회로를 오어
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