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전파 브리지 정류 회로 실험을 통해 정류 원리와 함께 필터링의 중요성을 이해하게 되었다. 이 실험은 전자 회로의 기본적인 작동 원리를 배우는 데 매우 유익했고, 실제 회로 설계에 필요한 기초 지식을 확립하는 데 기여하였다.
3) 캐패시터
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회로의 원리를 이해하는 데 큰 도움이 되며, 다양한 전자기기와 전원 관리 시스템에서의 응용 가능성을 제시한다. 실험을 마친 후에는 회로를 안전하게 분해하고 각 부품의 상태를 점검하여 다음 실험을 위한 준비를 한다.
5.2. 능동 전파 정류
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결핍층
4. 전위장벽, 바이어스
5. 순방향 바이어스
6. 역방향 바이어스
7. 다이오드 방정식
8. 다이오드 등가회로
9. 정류
10. 반파 정류기
11. 전파 정류기
12. 브리지 정류기
13. 정류필터
14. 맥동률
실험 방법
회로도
시뮬레이션 결과
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회로를 완성한다.
실험 내용 및 예상 결과
(1)실험 내용
▲실험회로(기본 회로실험)
①위의 실험 회로를 구성하라. 저항 R1=R2=300[Ω], R3=150[Ω]을 각각 연결하라.
②부하저항 =330[Ω]을 연결하고, 직류전원 V1=12[V]를 인가하라.
③에 걸린 전압 을
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1㎑, 듀티사이클 50%)인 경우, 임계감쇠가 되는 저항값을 측정하는 방법을 측정하라.
▶ 가변저항을 변화 시켜가면서 진동주파수가 가 되는점을 찾아서 DMM으로 측정한다.
[P65, (3) 임계감쇠 응답]
3.6 RLC직렬회로에서 오실로스코프의 CH1에는 입력
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를 위에서 수식으로 구한 공진주파수보다 작은 범위에서부터 큰 범위로
변화시키면서 저항과 LC공진회로 양단의 전압을 측정해 표에 기록한다.
실험을 통해 작성한 표를 가지고 저항과 LC공진회로의 양단전압을 주파수의 함수로
그린다.
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/ Rm 이므로,
V값을 유도하면,
V = Vm(1 + Rs / Rm)
즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며,
여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다.
(계기의 파
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C값에 영향을 미치는 요소를 열거하라.
(3) 실험절차 (1),(2)의 회로에 대하여 이론치를 계산하여 표14.1과 표14.2의 형식으로 구성하라.
(4) 실험절차 (5),(6)의 회로에 대하여 이론치를 계산하여 표14.3과 표14.4의 형식으로 구성하라.
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51
5679.489
1.52
- 20
157.9406
10076.89
7938.96
5163.403
1.937
177.9406
8944.274
8944.27
4700
2.128
+ 20
197.9406
8040.541
9949.58
5072.911
1.971
+ 40
217.9406
7302.675
10954.89
5952.199
1.68
+ 60
237.9406
6688.852
11960.2
7062.372
1.416
+ 80
257.9406
6170.217
12965.51
8262.324
1.21
+ 100
277.9406
5
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저항측정모드로 설정한 후 측정한다.
3.7 DMM으로 교류전압(110V, 220V)을 측정하려고 한다. DMM의 조작방법을 제시하라.
▶ DMM을 전압 측정 모드로 설정한 후에, 전압의 측정범위를 유의해서 측정한다. 1. 목적
2. 실험준비물
3. 실험계획서
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