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인가되어야 하므로 이를 위해 축퇴 저항을 사용한다. 축퇴 저항을 사용하면 에 대한 민감성을 줄여주고 의 오차가 줄어듦에 따라 의 오차도 줄일 수 있다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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아닌 교류에 대한 최대전력전송 조건을 간단한 회로도를 들어 함께 논하시오.
- 교류에서는 저항이 아니고 임피던스이다. 교류에서는 임피던스의 값의 켤레 복소수일 때 최대 전력 전송이 되는 값이다.
▶▶ 평형 브릿지 회로
※ 실험결과
미
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교류로 바꾸어 실험해본다.
2) 비반전 증폭기
①다음 그림과 같이 회로를 연결한다.
②비반전 증폭기의 전압이득을 계산해 본다.
5. 실험 결과 및 분석
회로도와 같이 회로를 연결하였다.
1) 1:1 반전 증폭기
반전 증폭한 결과 반대방향에 같은
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스 3개를 병렬로 연결하여 합성 커패시턴스를 구하는 것이었다. 커패스턴스 3개는 100μF를 사용하였고 저항은 10Ω을 사용하였다. 교류전압의 크기는 2V로 하였고 주파수는 500Hz로 설정하였다. 커패시턴스는 인덕터와 반대로 커패시턴스의 직렬
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실험을 통하여 교류의 성질부터 이를 필터링 할 수 있는 장치를 만들어 봄으로써 현재 배우고 있는 전기전자공학 과목에 좀 더 쉽게 다가가게 된 계기가 되었다. 1. 오실로스코프의 정의
2. 실험 개요 및 방법
3. RC회로 (Low Pass Filter : 저역
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실험재료인 커패시터와 인덕터가 책에서 제시한 용량이 없어서 비슷한 다른 용량으로 했는데 이론값을 다시 계산해야 되서 시간이 걸렸다.
결과검토에서 보듯이 가지전류의 합이 전체전류인 것은 거의 오차가 없이 정확하게 측정되었는데,
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일반적인 값인 0.63V/us와 앞의 두 개의 증폭기는 크지않은 오차가 나타난 것이라고 판단되었다.
4. 실험결과 분석 및 토의
전자회로의 기초가 되는 OPamp의 특성 및 회로해석을 하였는데 여러단으로 구분하여 확인을 하였다. 우선 바이어스 회로
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기울기를 구하고 저항 , 전기용량 임피던스 를 구한다.
⑻ 식 (25.16)을 이용해 를 계산하고 와 그래프를 이용해 구한 결과와 비교한다.
⑼ 과 에 걸리는 전압의 위상차 를 계산한다. 실험 목적
실험 원리
실험 기구 및 재료
실험 방법
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결과물의
크기를 키울 수 있으나, 발진과 같은 추가적인 문제점도 해결해야 한다.
전원없이 쉽게 구성이 가능하지만,
손실로 인해 출력이 작아서 큰 LO 전력 또는 buffer amp등이 필요해진다
5. 실험내용(회로구성 및 실험결과)
1) Design : Curver Trac
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회로법칙의 확인과 계측기의 이해
(사전보고서 결과보고서)
회로망 주파수 특성
(사전보고서 결과보고서)
선형 연산 증폭기 능동필터 회로
(사전보고서 결과보고서)
연산증폭기 기초
(사전보고서 결과보고서)
다이오드 특성
(사전보고
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