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성분 일 때(유도성 회로)
RLC 직렬회로는 성분이 우세한 유도성회로()가 되어 전압의 위상이 전류보다 앞서게 된다. 이를 페이저 도로 나타내면 위 그림의 (b)와 같다.
③ 리액턴스 성분 일 때(용량성 회로)
RLC 직렬회로는 성분이 우세한 용량성
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V=IR의 관계가 성립한다. 여러 개의 부하가 직렬로 연결된 직렬회로에서는 저항을 통과하는 전류가 같다. 그러므로 각각의 부하에 걸리는 전압이 전기저항에 비례한다. 병렬회로에서는 부하에 걸리는 전압이 같으므로, 각각의 부하에 흐르는
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oop내의 전압 강하는 키르히호프의 법칙에 의해 다음과 같다.
위 식에서의 는 전류를 나타내며, 각 항을 시간에 대하여 미분하고 라 놓으면 위 식은 다음과 같이 정리된다.
위 회로에서 흐르는 전류를 다음과 같이 가정하면,
이 식을 미분하고,
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전류가 많은 경우 리플전압이 높아지게 된다. 리플전압이 높은 경우 오디오 장치의 경우 \"부~웅\"하는 험노이즈가 발생하고, 영상의 경우 화면이 흔들리는 듯한 느낌을 준다. 따라서 전파 정류회로 설계시 리플을 고려하여 설계하여야 한다.
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확히 파악하면, 전원 공급 장치나 제어 회로에서 안정성과 신뢰성을 높일 수 있다. 아울러, BJT는 디지털 회로에서도 중요한 역할을 한다. 전류-전압 특성을 기반으로 논리 게이트와 플립플롭 같은 기본 디지털 소자를 구현할 수 있다. 이렇게
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전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전압의 합이라는 것을 알 수 있었다.
실험②
- 병렬로 구성된 회로에서 각저항과 저항에 흐르는 전류를 옴의법칙을 이용해 전압을 구해보면 실제적으로 흘려준 전압의
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기초가 될 것이다.
2) 캐스코드 전류 미러 구현 및 측정
캐스코드 전류 미러는 전류 미러의 동작 특성을 향상시키기 위해 설계된 회로이다. 기본적인 전류 미러는 입력 전류에 따라 출력 전류를 정확히 복사하는데 최적화되어 있지만, 고전압
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회로 에 연결한 다음 인가전압 를 1.0V가 되도록 조정손잡이를 돌린다.
각각의 저항체의 전위차를 측정한 결과, 모두 1.02V가 나왔다.
각각의 저항체의 전류를 측정한 결과, 각각 0.84㎃, 0.83㎃. 0.84㎃가 나왔다.
그리고, 전체 전류는 2.46㎃임을 확
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전압이 음을 때는 거의 0이 된다.
정류회로는 교류를 직류로 만드는 처음 단계이다. 따라서 부하에 공급된 직류전력의 교류입력전력에 대한 비율을 정류회로의 효율로 정의한다. 다이오드를 전압 의존형 저항이다.
⑤ 전류의 직류성분:
⑥ 부
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회로와 병렬회로 직병렬 회로를 연결하고 각 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하는 실험이었다. 직렬회로에서는 전류값이 일정하고, 병렬회로에서는 전압값이 일정하다는 것을 이론적으로 알고 있다. 저번주 실험에서 배운 기본 계측기 사
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