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폭()가 5V이고, 주파수가 1kHz인 입력전압 를 설정하고 회로에 인가한다.
④ Bread board에 OP-Amp와 저항, capacitor를 다음과 같이 연결한다. [적분기]
⑤ 임의의 VCC를 15V로 설정하여 DC power supply를 통해 인가한다.
⑥ Oscilloscope의 CH1에는 를 CH2에는 을 연
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°)/100]+[(0.8421∠-47.048°)/4700]=0.0045∠7.4765°
4.4689∠0°을 1k으로 나눈 값과 거의 비슷하게 나타는 것을 확인할 수 있다.
3. 실험 결론
이번실험은 RLC회로에서 KCL과 KVL이 성립하는지 Phasor측정을 통하여 확인하는 실험이었다. 실험자체는 어렵지 않
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정하고 주파수는 각각 , , 에 대해 각 전압의 phasor를 (즉 크기와 위상) 측정한다. 과 는 실험 4.1에서 측정한 부품을 사용하시오. 각 저항 값을 측정하여 이론값을 계산할 때 사용하시오.
(2) 각 주파수에 대해 전압의 크기 및 위상을 측정하시오.
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05
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
(4) [그림 3]과 같이 두 개의 capacitor를 병렬연결 한 후 (3)의 과정을 반복하시오.
10 0.1 0.1 time constant = 2ms 이론치 0.2
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
(5) [그림 4]와 같이 [그림 1]의 저항 을 가변저항으로 바꾸어 회로를 결선하시오. 이때
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폰등의 주파수를 사용하는 기기가 받아들이는 대역폭을 지정해 주어야만 기기가 올바르게 작동하기 때문이다. (타 대역 주파수 수신시 회로소자가 망가질 수도 있으며, 대역통과 필터의 원리를 응용하면 감청장치 등을 만들 수도 있을 것이
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전기회로이론(2)에서 다른 주파수의 전압원에 대하여도 똑같이 작용한다. 실험 매뉴얼에서는 2.4을 사용했지만 나는 을 사용했다. 그럼에도 불구하고 2.4로 구한 이론값과 오차가 그렇게 크지 않았고 2.4저항을 사용했더라면 오차를 더 줄일 수
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나타나게 된다. 삼각파형으로 입력파형을 바꾸어 주었을 때에도 역시 증가와 감소가 반복되는 출력파형을 나타내준다. 주파수를 변화시키면서 확인해보면 약 11~12kHz 이상 주파수를 증가시키면, 출력전압이 감소되었다.
미분기의 경우 피드
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전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을 한 번 더 확인할 수 있는 기회가 되
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10, Time constant =2.36, 계산된 2.326, 이론치5 전기회로이론에서 배웠듯이 Inductor의 병렬연결은 마치 저항을 병렬로 연결한 것과 같으므로 10mH크기의 Inductor 두 개를 병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다.
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
stea
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이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실험결과
2. 실험결과 분석
3. 실험 결론
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