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회로 연결은 옆과 같다. 베타 측정 실험 회로에서 컬렉터에 연결된 저항들을 제외한 것과 동일한 회로이다.
1. CH1 DC 1.5V, CH2 DC 0V인 상태에서 5kΩ 가변저항을 조절하여 베이스 전류가 10μA가 되도록 한다.
2. 멀티미터를 컬렉터와 CH2 입력 전압 사
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회로의 시상수는 전압이 증가하거나 감소할 때 모두 RC이다.
그림 2. RC 회로에서의 저항 양단과 capacitor 양단의 전압의 변화
시간이 충분히 지나면 capacitor는 완전히 충전이 되고, 이 때 식 (9)에 따라 VC = V가 된다. 이 때 그림 1의 스위치를 B로 돌
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전압계의 부하효과
전자 아날그 전압계와 디지털 계는 내부저항이 크기 때문에 전기자기형보다 부하 효과 문제가 적다. 구동 장치를 동작시키려면 전압계에 어느 정도 전류가 흘러야 하기 때문에 전압계는 회로에 어느 정도 영향을 미친다.
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회로를 그리고 자신이 설계한 회로와 차이가 있다면 그 차이를 분석하라. 전류와 전압은 Ohm의 법칙을 만족하는가? 계산값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 원인은 무엇이라고 생각되는가? 저항의 오차범위 내에 있는가? 저항을 정확히
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전압을 이용하여 전류를 생산하는 전
압원과 전류를 위주로 전기에너지를 생산하는 전류원이 있다.
4. 전압원
외부회로에 의해 어떤 영향도 받지 않는 것을 이상적인 전압원이라고 한다. 이때
회로가 개방되어 있다면 ???? =
????
????
=
????
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전압은 줄어든다.
그림 4.3 특성이 불안정한 베이스-전류-바이어스 회로
분석 : 이 회로는 β 의존도가 큼을 상기하라. 디바이스의 교체나 온도변화에 따라 β가 변함으로써 VCE가 많이 변한다. 그리고 β가 클 경우는 쉽게 포화가 된다. 실제로
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전압 Vcc, 측정한 Vbe를 이용하여 그림의 회로에 대하여 전류와 IC를 계산하라. 즉, B값과 회로 변수를 이용하여 이론적인 Ib와 IC값을 결정하라.
Ib(계산값) = 19.64
Ic(계산값) = 4.8 mA
b. 순서 2의 결과를 이용하여 Vb, Vc, Ve, Vce값을 계산하라.
Vb(계산값)
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전압은 위 그림에서 나타낸 바와 같이 선형적으로 상승하는데, 출력 전압이 0V에서 10V까지 상승하려면 20μs가 소요된다. 일반적인 741의 출력은 이러한 속도보다 더 빨리 변할 수는 없다.
모의실험
① 연산 증폭기의 이득
위는 pspice 회로도이다.
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회로에 “” 로 나타낸 전류계의 측정범위 중에서 “”의 측점범위를 선택하고 의 가변저항을 연결하여 회로를 구성한다.
② 전압 를 인가한다.
③ 전류계의 값이 최대가 되도록 가변저항 을 조절한다. (가변저항만으로 전류계의 값을 최 대
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회로에 인가(측정)할 수 있는 전압의 크기도 커지는 걸 알 수 있다.
(2) 직렬회로에서 전압강하는 저항에 비례하므로 저항이 큰 배율기 RMt를 직렬로 연결하면 에서 대부분의 전압강하가 RMt에서 이루어진다. 이를 통해 작은 용량의 멀티미터로
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