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DC 측정모드일 때의 값을 비교해봄으로써 각각 측정된 값들이 무슨 값을 의미하는지도 알게 되었다. 저항을 연결하여 각 저항에 걸리는 전압의 파형을 출력하는 실험도 해보았는데 예비보고서에서 설계한 회로와 일치하였고 예상출력파형도
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실험이었다. 물론 가장 놀라웠던 사실은 우리가 실험을 하면서 사용해 오던 파형발생기를 실제로 회로를 통해 구성할 수 있다는 것이었다. 초기에 커패시터가 충전되는 시간엔 점점 파형의 크기가 증가하게 되는 특이한 성질도 볼 수 있었다.
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실험목표 : Pspice를 이용한 Simulation 구현해보기.
□ 실험목적
□ 예비보고서 내용
1) SPICE, Schematic, Netlist, Model library
2) SPICE Level 1 model의 parameter 및 각각의 의미.
3) Transient analysis, DC analysis, AC analysis, Parametric analysis
□ 실험방법
1)실
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회로를 보고 결선한다.
c) 회로 결선 후 다시 한번 검토한다.
d) 실험실습시 주위 사람과 장난하지 않는다.
e) 절대로 전원공급기를 모듈 뒷면의 입력전원선의 제거없이 콘솔로부터 제거
하지 말 것.
f) 전원이 인가된 상태에서 절대로 결선하지
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실험 이론
● 사이리스터(Thyristor)
●사이리스터(Thyristor) 의 장점
●사이리스터(Thyristor) 의 단점
● SCR 구조
● SCR의 V-I 특성
● SCR의 구동
● 위상전력회로
● 트라이액(triac)
● 트라이액(triac)을 형성하는 3요소
● Triac의 V-I 특성
●
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회로로 동작하게 되며 입력을 계산하면 차동성분이득(Adm)은 = V4-V3=5-(5+0.05sin(2π×100t))=-0.05sin(2π×100t), Vo = (1+2×49.5) (-0.05sin(2π×100t)) = -5sin(2π×100t), 이므로은 100V/V가 된다.
(3) 실험(1) 의 회로를 수정하여 다음의 회로를 구성하라. 이 때, V5 는 VSI
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회로를 구성하여 인터페이스를 해주어야 한다. 아무래도 장치의 활용면에서 DC12V 전압이 여러모로 유리하다. 그림14-1 침입자 경보기, 수위경보기, 온도 센서, 어두우면 점등하는 램프를 모두 실험해볼 수 있는 회로로 그림 14-1의 (b),(c),(d) 의
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실험기기 및 부품
오실로스코오프(CRO) : dc 결합된 입력과 전압측정이 가능한 것.
직류전원공급기 : +5V, 50mA이상
74HC04 : 6개의 인버트 게이트
555 : 타이머
SWG : +5V, 100Hz에서 10kHz 또는 50μs 단일펄스
캐패시터 : 1μF, 10μF, 1, 470
LED : 붉은색
스위치 뱅
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변화로 나타나므로
에 의해 안정도를 나타낸다.
2) 전원 전압에 대한 안정도
3) hFE에 대한 안정도
이들 안정도 S는 작은 편이 바람직하며, 회로 형식이나 회로 상수에 따라 변한다. ■ 실험 목적
■ 실험부품 및 사용기기
■ 이론 요약
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실험 전반에 걸쳐 주의 깊은 점검이 필요하다는 것을 느꼈다. 비록 어려움이 많았지만, TR DC Bias에 대한 깊이 있는 이해와 안정적인 회로 설계의 중요성을 다시금 인식하게 되었다. 실험을 통해 얻은 경험은 앞으로의 연구에 큰 도움이 될 것으
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