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결 과 보 고 서
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
(1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압()과 등가저
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전압이 상당히 변하는 것을 알수 있다.
2-3. 두 회로를 결합한 회로의 spice를 이용한 특성 분석 및 이론과의 비교 검토
두 회로를 종합하여 설계조건에 맞는 커패시터와 저항의 알맞은 값을 찾았다.
2)변압기 이후와 부하단과의 효율
220V 교류전
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로 구할 수 있다. 즉, 저항값 Ri를 조절하여 각 저항에 흐르는 전류를 분배하고 조절할 수 있다
.
[키르히호프 전압법칙]
회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비 된다. 즉 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길
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회로를 구성하고 실험2의 반파 정류회로와 비교하여 다이오드 두 개를 사용할 때 반파 정류회로보다 에 흐르는 전류가 2배다 된다. 실험4는 capacitor를 사용하여 부하저항에 걸리는 전압은 직류파에 가깝게 만들어 준다. 주기가 작아지면 capacito
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전압의 법칙
회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비된다.
즉 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길 것이다.
각 저항의 전압강하를 모두 합하면 가해진 전원 전압이된다.
6[V]=1+2+3
3. 브릿지 정류회로
전파 정류
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표로 만든다. 최종적인 합을 구했을 때 + 값을 갖는 전류는 표시된 방향과 일치하는 전류이고, - 값을 갖는 전류는 표시된 방향과 반대인 전류이다. 1. 실험의 목적
2. 사용기기 및 부품
3. 관련 이론
4. 실험 과정
5. 실험 결과
6. 결론
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회로에서 임피던스 값이 위의 값으로 나타나는 이유는 앞에서 언급한 회로 분석에서 나타내었으므로 생략한다.
표 9-6 R-L, R-C, R-L-C 직렬 회로의 임피던스-3
입력전압(V)
부하
측정 전류(A)
전력계 표시 전류(A)
전력(W)
전압×전류
전력계(W)
60
R-L
2
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전압강하는 생기지 않는다. 전지의 내부저항 에서 에너지가 소모되므로 내부저항 값이 적을수록 좋은 전원이 되며 이를 측정하는 방법은 다음과 같다.
, (ε): 부하저항 을 연결하지 않았을 경우 전원의 전압
(=IR): 부하저항 을 연결하였을 경
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전압-분배 회로와 전류-분배 회로 61
실험 14 1차 회로들의 계단 응답 65
실험 15 1차 회로들의 펄스 및 구형파 응답 72
실험 16 마이너스 실수축 극점들을 갖는 2차 회로의 계단 응답 78
실험 17 복소-공액 극점들을 갖는 2차 회로의 계
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부하를 고려하지 않은 잘못된 설계)
전압안정 진류전원의 출력전압이 15V로 고정되어 있을 때 3.3 kΩ에 6V의 전압이 걸리는 회로를 설계하여 제출하라.
▶ 이 회로에서 3.3kΩ에 6V의 전압이 걸리려면 R₁저항에 9V의 전압이 걸려야 한
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