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전류분배를 사용하였고 더 쉽게 구할수 있었다.
라. 실험4
이론으로만 배운 mesh-current 방법을 사용하여 각 루프에 흐르는 전류값을 계산하였다. 처음에 계산치가 이상하게 나왔었는데 왼쪽 루프의 전압의 부호를 잘못 봐서 계산치가 잘못 나온
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회로를 결합한 회로의 spice를 이용한 특성 분석 및 이론과의 비교 검토
두 회로를 종합하여 설계조건에 맞는 커패시터와 저항의 알맞은 값을 찾았다.
2)변압기 이후와 부하단과의 효율
220V 교류전압의 입력전류를 1A로 놓고 계산하면 0.4%효율이
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전류가 와 같이 주어진다.
직류해석
교류해석
(b) 등가회로
(a) 회로도
에서,
출력전압
입력저항
② MOSFET 공통 소스(CS) 증폭기
(Zero Bias)일 때,
이므로 직류 해석은 JFET의 경우보다 간편, 교류 해석은 JFET의 경우와 동일하다.
D-MOSFET
전압 분배
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전압과 등가 저항을 계산하여 표 8.1에 기록하라.
7) 스위치 를 열고, 과 을 닫으라.
8) 전류계 A의 값을 읽어 표 8.1에 기록하라.
9) 테브난의 등가 회로를 이용하여 에 흐르는 전류 를 계산하여 표 8.1에 기록하라.
(2) 노튼의 정리
1) 그림 8.7(a)과 같
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전압은 로 전체 전압 가 각 저항의 크기에 비례로 분배한다.
62. ④
합성 저항값을 구한 후, 옴의 법칙을 이용한다.
63. ②
[A], [A], [A]
64. ④
[W]
65. ①
66. ④
가정용 전류는 측정할 수 없다.
67. ①
회로 시험기의 지침이 0[Ω]을 가리키도록 한다
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회로의 힘을 발휘하게 된다. 입력전압과 출력전압은 앞선 두 실험(스위치를 바꿔 Open한 경우)들과 유사하며, 출력파형이 다르게 나타난다. 다이오드 두개를 사용함으로써 -주기 동안에 다이오드 D2 가 순방향이 됨에 따라 전류를 흘려보낼 수
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전압과 출력 컬렉터 DC전류로 결정된다. 이와 같은 동작점은 몇 가지 바이어스 방법에 의해 구할 수 있다. 고정 바이어스, 이미터 바이어스, 전압 분배 바이어스, 컬렉터 피드백 바이어스 등이 그것이다.
고정 bias 회로 설계
*계산 방법
3. 실 험
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조합이나 최적화된 바이어스 조건을 통해 더 나은 성능의 회로 설계를 제시할 수 있는 방향으로 나아가야 할 것이다. 1. 실험 데이터 분석
1-1. JFET 자가 바이어스 실험
1-2. JFET 전압 분배 방식
2. 증폭형 MOSFET 전압 분배 방식
3. 최종 결론
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전류의 실효값과 최대값의 관계를 알 수 있고 이러한 교류 전압이 어떤 모양의 형태로 흘러가는 것인지도 알 수 있었다.
교류 전압의 경우 실효치 전압을 , 최대 전압을 라 두면 관계가 성립하는 것을 알 수 있다
교류 전압 측정회로 실험에서
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전압보다 앞섬을 알 수 있다.
실험4.
[1]Pspice 시뮬레이션
< 그림 13 - 2 >
[2]예비 실험 결과
ⓐ일 때
이므로 의 최대값은 이고 이는 극좌표로 나타내면 라 할 수 있다. 이때, 용량 리액턴스 임을 이용한다.
총 임피던스 값 Z
총 전류 I
커패시터
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