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전압분배법칙에 따라 모든 입력 전압이 다이오드 양단에 걸리게 되고 저항에는 전압이 걸리지 못하는 것을 측정 파형을 통해 확인 할 수 있었다.
전파정류회로는 부하에 전류가 양쪽 반주기 모두 흐른다. 다이오드1 위쪽 단자가 변압기의 센
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회로도
삼각파, 구형파 회로도
2). 예비 실험 결과
정현파 5Vp-p, 1kHz
삼각파 ±10V, 500Hz
구형파 ±10V, 2.5kHz
진폭이 5V, 주파수가 10kHz인 구형파
진폭이 2V, 주파수가 400Hz,
7:3의 크기를 갖는 펄스파형
3). 예비 실험 결과 분석 및 고찰
이전의 예비실험
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전압의 리플값이 변하는 것을 확인할 수 있었고, 계산값보다 약간은 적은 값을 가진 캐패시터를 사용해도 여유가 있다는 것을 알 수 있습니다.
2.2. 과제2-Forward Converter
2.2.1. schematic 및 설정
회로를 구성하기 1상 3선의 Transformer를 선택하였습니
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부하 저항의 선택이 전압 이득에 미치는 영향을 실험적으로 검증하였다. 결과적으로, 공통 소스 트랜지스터 증폭기는 넓은 주파수 범위에서 충분히 높은 전압 이득을 제공할 수 있으며, 이는 다양한 전자 회로에서 중요한 역할을 수행할 수
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부하사이의 결합케패시터에서 본 등가회로가 그림 14이다. 차단주파수는
f_L_C = 1 OVER { 2π(R_O + R_L ) C_C }
그림 12의 회로에서
R_O = R_D ∥ r_d
[ 그림 14]
C_C
가 저주파 응답에 [ 그림 15 ]
미치는 영향을 결정하는 그림
C_S
소스케패시터
C_S
의 경우에
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구형파로 만드는 구형파 발생 회로로 사용된다. 1.사전 지식
비교기
0전위 검출기
0이 아닌 전위 검출기
비교기에서 입력 잡음의 영향
히스테리시스를 갖는 비교기
출력 제한 비교기
윈도우 비교기
2.실험 절차
3.분석 및 토의
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회로의 Q-factor라 한다. 공진주파수에서는 코일이나 capacitor 양단의 전압이 저항 양단의 전압의 Q 배가 되게 된다.
그림 4는 공진주파수가 같고 Q 값이 다른 여러 공진 곡선을 그린 것이다. 그림에서 보듯이 Q 값이 클수록 공진곡선의 폭이 좁아져
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회로를 테브난 및 노턴의 등가회로를 이용해서 풀면
- 테브난 등가회로를 이용하여 구한 회로 - 노턴 등가회로를 이용하여 구한 회로
④ 그림 2-6의 RL이 30Ω일 때 부하에 걸리는 전압과 전류 값을 각각 계산하라.
- 3번에서
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회로의 상호 변환
-테브난 등가 회로는 노턴 등가 회로로 또는 노턴 등가 회로는 테브난 등가 회로로 쉽게 변환할 수 있고, 이들의 관계는 다음과 같다.
(5)직류 전압원과 전류원
-이상적인 전원은 부하 저항의 크기에 관계없이 항상 일정한 전
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부하에 입력 첨두치 변화를 재생성한 회로가 발생한다.
III. 결론
이와 같이 클리퍼와 클램퍼에 대해 알아보았다. 간단히 결론을 내리자면 클리퍼는 입력 전압을 일정한 전압 레벨로 자르는 조작을 클리프한다고 하고, 이러한 목적에 쓰이는
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