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브리지 회로에서 저항들 간의 관계를 확인한다.
(3) 노드 분석법(Nodal Analysis)와 메쉬 분석법(Mesh Analysis)를 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1) 평형브리지
휘트스톤 브리지(Wheatstone bridge)는, 스트레인 게이지 등 저항측정에 이용되는 회로이다.
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회로이다.
-브리지회로에 평형을 유지하기 위해서는 가 되어야 한다.
-을 만족할 때, 가 성립한다.
(4)△회로와 Y회로의 상호 변환
-회로 해석에서 필요에 따라 Y(T)회로와 △(∏)회로를 상호 변환해야 할 경우가 있다.
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3. 예비 과제 1. 실험
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실험을 하면서 계산값과는 차이가 나는데 이러한 이유는 검류계에 흐르는 전류를 정확히 0으로 맞춰질 수 없는 오차가 있고, 포텐쇼미터를 회로에서 떼어내서 저항값을 측정할 때 오차도 있어서 실제 계산값과 차이가 생긴 것으로 볼 수 있다
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실험 방법 4-3의 1)~3)을 PSPICE로 시뮬레이션하라. 시뮬레이션 결과를 이론값과 비교 설명하라.
4-3-1)
브리지 정류 회로에서 교류 출력 전압이 6V이므로 사인파 입력 전압 피크전압 을 8.49V로 인가하였더니 출력 피크 전압이 약 7.1414V가 나왔다. 출
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실험의 오차는 저항 자체의 오차범위와 역시 멀티미터의 노후가 오차를 만들 것이라 생각한다. 1. 실험목적
2. 이론
(1) 전압 분배 법칙과 배율기
(2) 전류 분배 법칙과 분류기
(3) 브리지회로
(4) △회로와 Y회로의 상호 변환
3. 실험 준
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bridge 발진기
3. 참고 자료
논리회로실험 (정용진·이원석·신평호) 생능출판사
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사; 601-620p. 미적분 회로
1. 목적
2. 참고 사항
3. 참고 자료
RC 발진기/ Wien 브릿지 발진기
1. 목적
2. 참고 사
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실험을 끝내고 리포트를 쓰는 와중에서 여러 응용분야에서 넓게 사용되는 브리지회로를 직접 인터넷으로 찾아봄으로써 어떤 어떤 브리지들이 있는지 확인할 수 있었고 인지할 수 있다는 것이 뜻이 깊다. 확실한 것은 이런 브릿지들은 고장
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실험에서 구한 값인 10.0195 [M]를 이용하게 됩니다. 따라서 =1[k]일 때 m=이므로 약 m≒1+0.998054이 됩니다. 이와 마찬가지로 =3.3[k]일 때와 =10[k]일 때의 값을 구하면 각각 m≒1+3.293577, m≒1+9.980538가 됩니다.
네 번째 실험은 브리지회로를 이용하여 저
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브리지회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
≪ 그 림 ≫
3.1 브리지회로에서 에 걸리는 전압과 에 흐르는 전류는 얼마인가?
▶ KVL법칙을 적용하면
Mesh 1
15 = 390(i₁ - i₂)+ 470(i₁ - i₃)
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회로 동작 원리와 입력-출력 전달
특성을 설명하시오
제너 다이오드 특성상 역방향에서도 (특정 전압이상) 전류가 흐르는 특성을 이용하여 전압을 일정하게 만들어준다. 불안정한 입력전압에도 원하는 전압이 출력된다.
■ 실험회로 1: 반파
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