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회로 전체에 같은 전류가 흐른다. 저항에 옴의 법칙을 적용해 보자.
저항의 양쪽 단자 사이에 걸리는 전압 의 저항값으로 나누면 을 통해
흐르는 전류를 구할 수 있는데 이 전류가 저항 에도 흐른다. <표5-3>의측정결과를
사용하여<도면
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회로전압V_oc과 등가 전압V_th이 같다.
V_oc=V_th (수식 2) 등가 전압을 생각할 때 유의해야 할 것은 등가 전압은 주어진 전압 값과는 다르다는 것이다. 등가 저항을 구하기 위해서는 병렬 연결과 직렬 연결에서의 저항의 합을 구하는 방법을 알아
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회로 파형
공통 컬렉터 증폭기 엑셀 출력값
달링톤 회로 엑셀 출력값
회로
Vinpp
Voutpp
전압이득Av 측정값
전압이득Av
시뮬레이션
전압이득Av 이론값
공통 컬렉터
409.25mV
407.60mV
0.995
1.002
1.005
달링톤
502.07
318.43mV
0.634
1.010
0.98
■ 실험회로 3 : BJT 공
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회로의 과도 응답 파라미터
오실로스코프에서 출력값이 10배로 나왔다. 설정이 잘못되어 있는 것 같았다. 측정봉에서 10배에 맞춰줬더니 결과값이 제대로 나왔다.
의 계산값과 측정값이 오차가 약간 발생하였는데 커패시터에서 측정하면서
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회로 양단의 저항을 멀티미터로 측정하니 15.772kΩ이 나왔다. 이 결과는 회로의 합성저항을 계산한 값 15.746kΩ과 거의 비슷한 값이 나왔다.
2) 커패시터
①첫 번째와 두 번째 측정한 전압(100μF)
연결 전
직접 연결 후
저항 연결 후
(1kΩ)
저항 연
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결과 및 토의
이번 실험에서는 R-C 회로 (저항과 축전기 연결) R-L 회로 (저항과 인덕터 연결)에 전류를 흘려 보내 이때의 시간 대 전압의 그래프로 나타내어 이를 이용해 충전기의 충전용량과 인덕터의 인덕턴스 L을 구해 실험적인 수치와 이론
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전압을 측정했다가, 실험 2에서는 에 해당하는 저항에 걸린 전압을 측정했다는 차이가 있습니다. 이것을 제외하면 유사한 회로여서 비교적 간단한 실험이 될 것이라고 생각했는데 실험을 해보니 실험 2의 결과 값이 나오지 않았습니다. 그래
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실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문헌
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회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
3.2 아래의 회로에서 , , , PIV, , %리플을 계산하여라.
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp183-187. 1. 실험 결과
2. 검토사항
3. 연습문제
4. 참고문
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개의 회로에 공통적인 잡음이나 DC 전압이 존재할 때, 공통 잡음 신호와 공통 DC 전압을 제거하고 두 신호 선의 차이 전압만 증폭하기 위해 위의 difference amplifier를 사용한다. 1. 관련 이론
2. 실험 결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고 문헌
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