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매우 근사한 값이다.
VCD의 측정값은 3.36V였는데, 이는 시뮬래이션을 통한 이론값 3.333V와 매우 근사한 값이다.
따라서 무부하 전압분할 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V는
Vn = V × (R1 / RT)
로 나타낼 수 있으며, 이를 실험적으로 입증하였다.
과
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실험한 전압분할 회로에 부하를 추가하면 전압 뿐만 아니라 회로에 흐르는 전류에 변동이 생긴다는 것을 알게 되었다. 그래서 부하에 무관하게 일정한 전압을 공급할 수 있는 이상 전압원이 필요하다는 교과서의 내용을 깨닫게 되었다. 교과
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p
Position of Arm
Measured Values
Calculated Value
B2
Max CW (at A)
15
B3
Midpoint
15
B4
Max CCW ( at C)
15
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2.
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전압 분할기 측정
Step
Position of Arm
Measured Values
Calculated Value
B2
Max CW (at A)
15
2.71
14.86
0
14.86
B3
Midpoint
15
2.74
7.5
7.2
14.7
B4
Max CCW ( at C)
15
2.72
0.03
14.84
14.87
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미
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전압
6. 저항
7. ohm의 법칙
8. 예제
9. 저항의 식별
10. 가변저항기
11. 직렬회로
12. 직렬저항
13. Kirchhoff의 전압법칙(KVL)
14. 직렬회로 내에서 요소의 교환
15. 전압분할기
16. 병렬저항
17. Kirchhoff의 전류법칙(KCL)
18. 전류
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전압의 측정
실험 6. 직류의 측정
실험 7. 옴의 법칙
실험 8. 직렬회로
실험 9. 직류회로 설계
실험 10. 전압분할 회로 (무부하)
실험 11. 병렬회로의 전류
실험 12. 병렬회로의 저항
실험 13. 병렬회로 설계
실험 14. 직-병렬회로
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인하는 실험이다. 전압분할기 회로를 다음과 같이 구성하고 , 대신 1 짜리 가변저항을 쓴다. 그리고 부분에 병렬로 도통 테스터기를 달고, 가변저항값이 바뀜에 따라 도통테스터기의 소리의 크기 변화를 알아보는 실험을 한다.
가변저항이 1-3
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전압과 전력 이들을 구하라. 단 Bac(Q1)=Bac(Q2)=200 이고 Bac(Q3)= 50이다.
(저항값 변경 : 100Ω 2w 이유는 실험 및 고찰 에서 설명함.)
풀이)
첫 번째 단 (Q1)은 RE1이 있는 전압분할 바이어스 공통 이미터 회로이다. 두 번째 (Q2,Q3)는 달링턴 이미터 폴로어
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전압의 측정
3. 도체와 절연체
4. 직류의 측정
5. 옴의 법칙
6. 직렬 회로
7. 직류회로 설계
8. 전압분할 회로(무부하)
9. 병렬회로의 전류
10. 병렬회로의 저항
11. 병렬회로 설계
12. 직-병렬회로의 저항
13. 키르히호프 전압
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회로 트랜지스터의 동작특성을 한 번 더 짚고 넘어 갈 수 있었던 기회
였고 여러 회로들 중에서 에미터 궤환과 콜랙터 궤환에 전압 분할 바이어스가
조합된 조합 바이어스 회로가 가장 높은 열안정도를 나타낸 다는 것을 알 수
있었다.
- 위 실
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