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회로도의 pspice 시뮬레이션 결과이다.
위의 식을 통해 도출된 계산값과 같음을 확인할 수 있다.
⑤ RX의 브리지 측정 실험
브리지 회로의 원리에 의해 R1 = R2인 상태에서는 R3 = RX가 되어야 한다.
따라서 실험 진행시 R3과 RX의 값을 같게 만들고 실
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회로의 파형을 보여주고 있다.
실험 2. 브리지형 전파 정류회로
VCB(p-p)
VOUT(p-p)
RL양단간의 직류전압
전압
9.28
2.84
1.506
VCB
VOUT
D1양단간의 전압
1. 분석
우선 오실로스코프의 출력 파형을 보면 입력파형과 저항 양단에서의 출력파형이 제대로 출
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할 때 사용하는 회로이다. 보통을 각각이 저항값이 다르기 때문에 A점과 B점에는 전위차가 있어 A, B의 어느 방향으로 전류가 흐른다.그런데, R3의 미끄럼 저항기를 움직이면 검류계의 바늘이 움직이지 않는, 즉 AB 사이에 전류가 흐르지 않는 곳
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실험
▶ 실험 #1 브리지 정류회로
● 브리지 정류회로의 직류출력전압의 이론값과 측정값을 구한다.
이론값
2차 근사
DVM
12.2v
17.25v
9.5v
10.98v
10.09v
DSO
12.3v
17.39v
9.4v
<표 1 브리지 정류회로 측정>
● 브리지 정류회로의 입력 파형과 출력 파형
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회로의 VDC값보다 2배가 크게 된다. 이것이 브리지정류회로가 가장 우수하다는 우리조의 생각에 가장 큰 이유로 작용하게 되는 것이다.
그 밖에도 실험중 주의해야 할 사항이 있었는데, 실험 1과 3을 측정할 시에는 채널 1과 2의 감도를 10V/divisio
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브리지는 R1과 R2의 현재 값으로 평형이 될 수 없다.브리지가 평형을 이루려면 arms의 설정을 바꾸어야 한다.
5.참고문헌
*신회로이론 박송배 문전당
*기초회로 실측에 기초한 전자전기 실험
-홍순관 도서출판 글로벌 브리지회로 실험 보고서
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.
(1) 무한대의 전압이득 : Av = ∞
(2) 무한대의 입력저항 : Rin = ∞
(3) 영 옴인 출력저항 : Rout = ∞
(4) 무한대의 대역폭 : B = ∞
(5) 영인 오프 1. 목적
2. 이론
3. RC 빈-브리지 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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브리지는 위상과 크기라는 2개의 양(量)이 평형을 이루지 않으면 검출기가 0을 지시하지 않는다. 따라서 직류브리지의 경우에 비해 브리지를 평형시키는 조작이 일반적으로 복잡하다.
4. 이번실험에 쓰인 휘트스톤 브릿지의 회로가 아닌 다른
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검류계를 이용한 브리지회로이다. 이 회로에서 미지의 저항을 측정하는 방법은 다음괴 같다.
가변저항 를 조절하여 검류계의 지침이 ‘0’이 되게 한다
의 값을 회로시험기로 측정한다
식 을 이용하여 미지 저항값 를 계산한다
실험장비
가변
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실험실내의 온도 등 저항에 미치는 오차의 원인들이 작용하여 전류값이 0일때의 정확한 가변저항값을 측정하기란 매우 어려웠다. 이러한 이유로 오차가 발생 하기는 했지만 브리지 회로를 통한 측정값의 오차 정도는 저항 판독값의 오차 범
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