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회로의 가장 기본적인 측정 항목인 전압, 전류, 저항을 측정하는 전자기기로 측정값을 숫자로 표시함.(Digital과 Analog방식이 있음.)
오차의 원인
대부분의 측정값이 오차 범위내의 값이 나왔지만 오차가 있었음.
100의 저항을 사용하였더라도 정
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전압은 이다.
3) CLASS-AB Output Stage 검증
- 회로 구성도
Class-AB Output Stage
- Setup & Measurement:
DC Bias:
a) 입력노드 I 를 Ground로 연결하고, 노드 B 에 RL=10kΩ 부하저항을 연결한다. Supply 는 ± 5 V 이다.
b) 각 노드의 전압을 측정하고 Q1,Q2의 전류를 구한다.
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회로에서 VBE = 0.7V를 레벨을 사용하는 이유는?
트랜지스터는 실리콘제와 게르마늄제가 있는데 실리콘 트랜지스터는 게르마늄 트랜지스터에 비해 내전압, 전류 용량 등이 우수하여 게르마늄 트랜지스터 보다 널리 사용 된다
따라서 VBE = 0.7V
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제공하는 것이므로 전압원의 자리를 개방시키고 제거하면, 그 곳으로 흐르던 전류가 더 이상 흐를 수 없게 되어 남아있는 다른 전원이 보기에 회로가 달라지기 때문이다. 표4에서 는 와 와는 달리 각 전압원에 흘렀
던 전류의 차가 마이너스
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전류값도 이론값과 비슷한 결과가 나왔다. 마지막 실험인 RLC 회로 실험에서는 공명점을 찾아 회로에 흐르는 전류의 값이 최대가 될 때를 찾는 것이다. 실험할 때 주파수를 큰 단위로 변화시켜서 전압이 최대가 되는 곳을 세밀하게 찾지 못하
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1. 실험 목적
RC회로와 RL회로의 공통점과 차이점을 비교 분석한다.
RL회로의 과도응답과 정상상태응답 특성을 실험적으로 확인한다.
2. 실험 준비물
▶ 오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터
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실험 내용
- PSpice를 이용한 회로 시뮬레이션
- RC, RL 직렬 및 병렬회로
- 노턴의 정리
- 미분회로와 적분회로
- 옴의 법칙
- 인덕터
- 전압 배율기와 전류 분류기
- 중첩의 원리
- 직렬과 병렬
- 최대전력 전달조건
- 커패시터
- 키
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회로에는 관계 없이 항상 등가전압원과
등가저항을 직렬로 연결한 것과 같다는 점을 알수가 있었다. 또한 테브닌 등가회로 양단에 연결된 부하저항이 연결되었을 경우와 마찬가지로 동일한 전류가 흐르고 동일한 전압이 흐르는 것을 실험을
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회로 쪽으로 들여다본 저항, 즉 를 구한다.
④ 와 로 직렬 회로를 구성한다.
4) 노턴 등가회로
① 등가 회로로 고치려고 하는 회로를 본래의 회로망으로부터 떼어낸다.
② 단락 회로 전류 을 구한다.
③ 회로에 존재하는 모든 독립
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회로와 시뮬레이션
참고문헌
1. http://cysics.com.ne.kr/high/electric/ohm/k23.html
2. http://multispace.co.kr/junki/dc/ohm_1.htm
3. http://multispace.co.kr/junki/dc/circuits.htm
4. http://heebok.kongju.ac.kr/experiment/electron/em17.html
5. 신전기학 김의균. 박세환 p235-240
6. 전기이론 김응목
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