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x (1.184kΩ+1.188kΩ) = 3.494V
VCD = = (1.473mA) x (1.188kΩ) = 1.750V
RL= = = 0.874kΩ
Steps 7
I1 = = = 0.805mA
VBD = = (0.805mA) x (1.184kΩ+1.188kΩ) = 1.909V
VCD = = (0.805mA) x (1.188kΩ) = 0.956V
RL= = = 0.318kΩ 18. EXPERIMENT
전압 분할기에 대한 부하의 영향
★ 실험 고찰 ★
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회로실험
1. 실험의 목적
① 전압 및 전류 분배 회로의 개념을 이해한다.
2. 관련이론
(1) 전압 분배 회로
저항성 전압 분할 회로는 저항들의 연결로 구성되는 회로이며 하나 혹은 그 이상의
부하를 구동하게 된다. 그림 1은 저항 R1 과 R2 가 직렬
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전압의 리플주파수는 전원주파수의 6배이고 그 크기는 상당히 감소된다.
② 각각의 다이오드는 씩 도통되고 순서는 …1,2,3,4,5,6,1…으로 된다.
③ 다이오드의 최대 역전압은 최대 선간전압이 된다. 즉, 이다.
④ R-L 부하를 갖는 경우 출력전압에
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부하저항 을 개방하고 전압 이득 를 측정하여 기록하여라. 부하저항을 100Ω 가변저항으로 대치하여 전압 이득의 크기가 가 되도록 가변저항을 조절하고 기록하라.
6. 실험 결과
A. 공통소스 증폭기
- 위의 <그림 1>과 같은 회로를 <사진 1&
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부하효과를 미치지 않고, 또 다른 부하에 의해
OPAMP의 전원공급은 BUBBLE로 표시하고 그것을 직류전원과 연결한다
위상은 같고 진폭이 틀린다.
영향을 받지도 않는 것이다.
< 비반전 증폭 회로 >
4) 전압 팔로우어
비반전회로의 유용한 예인
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회로와 같이 동작한다.
2.5 인덕터의 직렬연결 회로
그림 1.9에서 과 에는 동일한 전류가 흐르므로 전압
이다.
물리적인 인덕터는 캐패시터의 경우보다 덜 이상적이다. 실제적인 인덕터는 코일이 갖는 저항성분으로 인해 그림 1.10과 같이 이상
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전압이 되도록 C1을 충전한다. 동시에 RL 부하회로의 전류는 증가한다.
캐패시터가 완전히 충전되어 시스템이 정상상태에 도달했을 때 부하전류의 흐름은 아래그림 a의 굵은 선과 같이 된다. Q3가 점호 되고 동시에 Q1의 게이트신호 I을 없앨 때
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갖는다. 위의 정류기가 2W의 평균전력을 4V의 전압과 0.2V의 리플을 갖는다고 가정하면
(=0.8V로 가정)
을 보증하는 커패시터의 최소값을 결정한다.
위 식에서, 전파정류기는 도통되는 순간 2개의 다이오드를 갖고, 리플값은 전파정류 회로의 절반
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전압이득을 12dB/octave로 감소시키고, 저주파에서는 2개의 캐패시터가 모두 개방되면서 주어진 회로를 전압 플로어(voltage follower)로 동작시키게 한다.
또한 주파수가 증가하여도 이득이 계속 1을 유지하다가 차단 주파수에 도달함과 함께 전압이
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부하 저항
R_2
를 변성하여 전원측 부하 저항
R_1
과 같게 한 회로망을 임피던스 정합 회로망(impedance matching networks)이라 하며 이러한 조작을 정합이라 한다. 1. 개 설
2. 어드미턴스의 파라미터와 4단자망의 병렬 접속
3. 어드미턴스의
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