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이다. Vin과 의 관계는 그래프나 전압특성을 통해 관찰될 수 있다.
이 그래프를 얻기 위해, 를 Vin의 영역에 대하여 측정하여야 한다. 이것을 얻기위한 한 가지 방법은 증폭기의 입력에 분압기를 연결하는 것이다.
2. 분압기
회로에서 전류는 일
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회로의 특성을 조사한다.
3.관련이론
※ 정류기 [整流器, rectifier]
※ 정류회로 [整流回路, rectifier circuit]
※ 반파정류회로 半波整流回路
※ 반파정류회로와 커패시터와의 관계
※ 반파 정류회로에서 오실로 스코프로 측정한 전압파형의
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소자(C=0.05μF)와 거의 일치하는 것을 실험을 통해 확인할 수 있다.
▶ 능동 저역 통과 필터회로 구성(주파수가 3KHz일때, 전압이득 측정)
PSpice를 통한 능동 저역 통과 필터회로 시뮬레이션
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(x축은
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Thevenin의 정리는 여러 개의 DC 전원과 여러 개의 저항으로 구성된 임의의 회로를 한 개의 전원과 직렬 연결된 한 개의 저항으로 대체 가능하다는 것이다. Thevenin의 정리에 의해 바뀐 회로는 저항이 없는 이상적인 전압원과 이상적인 저항의 직
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앞에서 언급한 듯이, L과 C의 상호 보상으로 순수 저항 성분만을 가지는 회로로 되는 반면, 실제로 측정한 것에서는 이러한 소자들이 이상적일 수 없는 까닭에 위상차가 생겨 오차가 생기게 된다.
입력전압
(V)
부하
전력계 표시전류 (A)
전력 (W)
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회로의 전압
이론 값 : R3에 흐르는 전류와 전압이 0 이므로 전압은 R1과 R2에 각각 나눠 걸린다.
따라서 25v * (1/(1+1)) = 12.5v 가된다.
실험 값 : 12.38v
오차 : |12.5-12.38|= 0.12
오차율 : 0.12 *100 = 12%
2. 테브닌 회로의 저항
이론 값 : 전압원을 제거했을
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Vp-p의 삼각파를 만들 수 없으므로 멀티미터 측정값을 1.443 [V]로 맞추고, 이때의 Vp-p이 5V 일것으로 추측하였다.
3. 다음 그림과 같이 회로를 구성하고, 입력전압으로 100Hz, 5Vp-p 정현파를 가한 후, V1과 V2의 실효치를 측정한다. 전류 I의 실효치를
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(b)와 같이 하면 된다.
이론적으로, 그림 4(b)에서 전압계의 지시는
가 되어야 할 것이다. 그러나 전압계의 내부저항을 고려하면 그림 4(b)는 그림 5와 같은 등가회로로 나타낼 수 있다. 물론 여기서 Rm은 전압게의 내부저항을 표시하고 있다. 따
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회로
: 다이오드 도통,
: 다이오드 차단, = 0
입력신호의 진폭이 보다 커야 반파 정류 이루어짐
반파 정류된 출력값의 평균
리미터: 교류 전압의 진폭을 제한
클램퍼: 교류전압을 미리 정한 레벨로 제한
(2) 피이크 역전압 (PIV)
PN 접합 다이
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전압은 거의 일정한 값으로 유지되면서 전류만 급격하게 증거한다. 즉 제너다이오드는 전압과 부하저항이 변하더라도 부하 전압을 일정하게 유지시켜 주는 전압조정기 또는 정전압 기준회로의 기본 소자로 많이 사용한다.
DC power supply를 설
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