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전압5V로 하고 입력주파수를 책에 나와 있는 값에 따라 변해가며 출력신호를 얻어 파형을 관찰해 보는 실험이었다. 이 파형들을 살펴보면 입력주파수가 우리가 위에서 얻은 실제 중심주파수인 476Hz와 비슷한 주파수 대에서는 최대 출력값을
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다이오드의 전압강하에 의해 공급되고 두 실리콘 다이오드 또한 순방향 바이어스 된다.
○ 실 험 단 계 3 1. 목적 및 배경
2. 부품 및 사용기기
3. 유용한 공식
4. 실험절차
5. 결 론
6. 회 로 도
7. 실험 단계별 회로도 및 입출력 파형
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(AC)이고 가전제품에서 쓰이는 전기는 대부분이 직류(DC)이기 때문에 정류회로는 교류를 사용하기 적합한 형태인 직류로 바꾸어 줄 수 있을 것이다.
6. 참고문헌
전자회로 교재 1. 실험의 이론
2. 실험 결과
3. 결과 분석 및 고찰
4. 결론
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측정할 때 잡음이 엄청나게 발생하여 정상적인 값을 측정하기가 많이 어려웠다. 다른 회로들도 마찬가지로 잡음이 발생하였는데, 그 잡음 때문에 많은 오차가 발생한 것 같다.
4 Post-Lab(실험 후 과정): 검토 및 느낀점
달링턴 회로에서에서 잡
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파형에 어떤 변화가 있는가?
[1-d] 과 를 모두 1/10으로 줄이고 출력전압을 측정하라. 이득은 같은데 왜 출력전압이 변하는지 설명하라…
[1-e] 출력파형이 왜곡될 때까지 Function generator의 출력을 조금씩 증가시켜라. 이러한 왜곡현상을…
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이해
vi. 입력 오프셋 전류의 특성
vii. 입력 오프셋 전압의 영향
viii. 슬루율의 정의
ix. 대역폭의 개념
x. 주파수와 진폭 간의 관계
3. 데이터 분석
i. 입력 바이어스 전류 측정 결과
ii. 출력 오프셋 전압 및 슬루율 데이터
4. 결론 및 논의
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및 부품
5. Block Diagram
6. 각 부분의 회로 구성
7. 소자값 계산
8. 회로 연결
9. 시뮬레이션
1.컴퓨터 시뮬레이션
2.Breadboard Test
10. 최종측정
1.만능기판에 구현된 회로
2.오실로스코프 파형측정
3.파형 측정 및 분석
11. 영향
12.
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실험적 결과
3.1 DMM 내부 저항 측정 방법
3.2 2.2 ?F 커패시터를 이용한 시정수 측정
3.3 10 nF 커패시터로 시정수 평가
3.4 저항 단자에서 오실로스코프를 통한 파형 분석
3.5 Function generator 조정을 통한 실험 반복 및 전압 분석
3.6 사각파 입력 시
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전압은 15 V 가 나왔다. 이론상으로는 캐패시터 전압은 출력전압에 반이 나와야 한다고 하는데 이론값과는 차이가 좀 나는 것 같다. 아마도 도선상의 저항이 영향을 주지 않았을까 생각한다. 실험결과
표1
표2
표3
고찰 및 토의
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파형 - 최고 전압 측정 >
< 필터 된 파형 - 주기 측정 >
< 필터 된 파형 >
② 실험결과
계산값
측정값
오차
최고 전압(V)
주기(T)
③ 결과 분석 및 고찰
실험5의 회로는 브리지 정류회로와 저주파 필터를 연결한 회로이다. 두 개의 다이오
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