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회로에 미치는 영향을 결정한다. 예를 들어, 전압계의 내부 저항이 매우 크면, 회로에 연결했을 때 회로의 동작에 거의 영향을 주지 않으며, 정확한 전압을 측정할 수 있게 된다. 반대로, 내부 저항이 작을 경우, 전압계가 회로에 부하를 주어
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회로를 구성하였다.
L = 94.75uH , C = 60.64uF , 시비율 = 37% , 동작주파수 50kHz 로 최종회로를 설계하였다. 소자의 특성으로 인해 처음 설계한 값으로는 오차가 생겨 시비율(k)을 높여 원하는 출력전압을 얻었고 , 커패시터값을 높게 하여 리플전압을
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전압이 0V, 피크-피크값이 8V이고 주파수가 100Hz인 삼각파는 PSPICE에서 VPULSE를 이용하고 V1=-4, V2=4, TD=0, TR=5m, TF=5m, PW=0, PER=10m으로 놓아라.)
예비 보고사항 5)에서 실험한 회로에서 같은 주기와 같은 피크값을 갖는 삼각파를 인가했을 때와 비교해
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회로에 대한 컬렉터 특성
14장. 이미터 접지 증폭기의 바이어스와 증폭도
15장. 이미터 접지 증폭기의 임피던스, 전력 및 위상
17장. 이미터 폴로워(컬렉터 접지 증폭기)
18장. 트랜지스터 증폭기의 부하선 분석
19장. 종속접속 증폭기
23장.
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전압계, 교류 전류계 및 직류 전압전류계를 사용하여 그림 21-1과 같이 회로를 결선한다. 전기자 권선은 3상 전력계를 지나 전원공급장치의 가변 3상 전압(0-208[V]) 단자(4,5,6)에 결선하고 계자 권선은 전원공급장치의 고정 직류 전압 단자(8과 N)
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회로에서 Sine Wave 와 Square Wave가 보기 좋도록 주파수를 설정하여 데이터를 얻었다. 그래프 그림뿐만 아니라 엑셀 파일 형식의 수치들도 얻어낼 수 있었다. 엑셀의 함수(max, min)를 이용하여 각 그래프의 최대, 최소 전압 값을 얻어내고 그 값의
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특 징
① 출력전류의 파형은 비정현파.
② 인덕터에 축적된 에너지로 인해 출력전류가 0으로 감소하는 시점은 가 아닌 이다.
③ 출력전압의 파형은 구간에서는 전원전압의 음의 값이 나타난다.
THD와 DF의 관계식 반파위상제어 정류회로
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갖는 직렬저항 회로를 구성하여라.
(2) 함수발생기의 출력이 1kHz, 2Vp-p 인 정현파를 갖도록 맞추고 회로의 입력으 로 공급하여라.
(3) 저항 R2 양단에 걸리는 전압 VR2를 옴의 법칙을 이용하여 계산하여라.
(4) 저항 R2 양단에 걸리는 전압 VR2를 DMM
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전압= 입력전압의 2 배
반주기 동안 D1에 전류 흐르고, C1에 충전
다른 반주기 동안에 C1에 충전된 전압 유지되면서 D2에 전류 흐르고, C2에 충전
결과적으로 입력 전압의 두 배 출력
간단한 정류회로
축전기의 시정수 (RLC) 와 입력 전압의 주
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부하전류가 최소 직렬전류와 같을 때 발생하므로 을 로 대치하면
임계저항 는 가능한 최대 직렬저항을 뜻하며 는 항상 값 이내여야 한다.
다. 실험순서
1)그림 2-4의 제너 안정기 회로를 구성한다.
2)를 최소로 하고 를 7[V]로 한 후 스위치 S를 닫
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