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회로를 보호하고 정상적인 전원을 공급하는 일반적인 기능을 가능하게 한다.
브리지 정류회로 회로도
시뮬레이션 결과 값
[확대]
결과분석 및 내용
-시뮬레이션 결과 값을 확인하여보면 2개의 사인파와 사인파의 (-)부분이 역으로 전환된 파형
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일반 물리학 실험
11 : 축전기와 전기회로
16 : 정류회로
실험 목적
11 : 축전기와 전기회로
① 축전기의 원리와 전기용량에 대해 알아본다.
② RC회로와 시상수에 대해 알아본다.
16 : 정류회로
① 다이오드를 이용하여 교류를
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실험은 전파 전압 체배회로와 직렬 반파 전압 체배회로에 대한 실험이었다. 우선 체배회로가 예전에 110/220V의 겸용 시절에 사용했던 것이라는 사실에 매우 놀랐다. 어떻게 이런 생각을 할 수 있었을까? 라는 생각이 드는 실험이었고, 모르는
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실험 결과
4. 결과 및 토의
복잡한 회로에서 어느 두 단자 사이에 있는 부하저항을 흐르는 전류와 부하저항 양단의 전압에만 관심이 있을 때, 회로의 나머지 부분을 간단한 등가회로로 바꾸어 생각할 수 있다는 것이 테브난 정리이다. 이들 정
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실험을 통하여 브리지 회로의 저항기 사이의 관계를 알고 Bridge 회로를 이용하여 미지의 저항 값을 알아 내는 방법을 이해할 수 있다. 16 브리지
17 커패시터
18 인덕터
19 커패시터
20 인덕터
21 RC 시정수
22 직렬 RL, RC, RLC 회로
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실험을 시행하였다. 이제 실지 전기회로를 구성하고, 회로해석을 시뮬레이션을 통하여 실행하자.
4. Schematics를 사용하여 그림 1.7의 직렬회로를 다시 구성하자. 회로가 완성되면 DC 전원(V1)의 전압을 1.5V로 수정한다. 저항기(R1)의 저항은 2.2k로
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(R1+R2+R3) = (5+195)×200 / (5+195+200) =40000/400 = 100Ω 이 된다. 이것은 비교적 간단한 회로이지만 더욱 복잡한 회로를 해석할 때 매우 유용하게 쓰일 수 있다.
-회로망에서 측정에 의해 부하 RL 에 대한 VTH 와 RTH 의 값을 구할 수 있다. 실험적으로 정전
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HPF를 동시에 쓴다면 f 주파수 주변의 주파수는 LPF와 HPF에 의해서 각각 걸러지게된다. 신호와 잡음, 그리고 접지
1. 실험 목적
2. 실험 해설
3. 예비 문제
4. 사용기기 및 부품
5. 실험 내용
6. 실험 내용 및 결과
7. 연습 문제
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의 유효전력을 측정한다.
실험결과
R L C 직 렬 회 로
RL
RC
RLC
VR
3.63 V
4.73 V
4.06
VL
3.04 V
VC
905 mV
VRLC
3.18 V
777.8 mV
4.06 V
IT
PR
PA
VT
4.94
4.94
4.94
0.7287
0.9581
0.8216
R L C 병 렬 회 로
RL
RC
RLC
IR
IL
IC
IRLC
IT
PR
PA
0.0595
0.1528
0.2003
결론
직렬 회로에서는 , , 의 식을
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회로와 RL회로의 전달함수의 크기와 주파수특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.)
초기 30㎑까지 곡
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