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내전압이 낮은 다이오드를 사용할 수 있고, 다이오드의 전압강하가 크게 문제가 되지 않기 때문이다. 그렇기 때문에 브릿지 회로에서 다이오드에 의한 전압강하가 -0.7V 더 일어나게 된다. 전원변압기의 1, 2차 코일에 중간탭이 필요하지 않아
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전압 0V)
10.5㏀와 66.3㏀을 병렬 연결하면 는 9.065㏀으로 10.5㏀와 크게 차이가 없다. 위의 파형을 보면 66.3㏀을 연결하지 않았을 때의 파형과 크게 차이가 없는 것을 알 수 있었다.
실험 2. A/D converter
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
《 A/D CONVERTER 회로
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회로
R1=
983.666
±
103.730
Ω
R2=
1183.380
±
124.787
Ω
R3=
1188.104
±
125.283
Ω
Rs=
3355.151
±
353.800
Ω
◎ 병렬회로
R1=
980.455
±
100.440
Ω
R2=
1184.450
±
120.778
Ω
R3=
1188.205
±
124.235
Ω
Rp=
369.575
±
39.008
Ω
◇ 질문 및 토의
(1) 전압계와 전류계의 구조
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. 하지만 (d), (e)회로는 출력전압이 약 0.05V정도가 나왔다.
실험을 할 때, 상대적으로 (b), (c)회로는 가변저항을 이용해서 출력전압을 0V로 맞추기가 (d), (e) 회로보다 쉬웠다.
- LM741의 데이터 시트를 보면 input offset current 값이 명시되어 있는데 이
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회로의 안정성 여부는 변화에 따른 콜렉터 전류의 변화를 조사하면 알 수 있다. 높은 에 의해서 콜렉터 전류가 증가하면, 에미터에 연결된 저항
R_e
에 걸리는 전압
V_E
가 높아진다. 콜렉터 전류를 흘리기 위한 전압
V_BE
는
V_B - V_E
이므로
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전압 특성
직류전원 인가에 따른 코일(인덕터, Inductor)의 전압-전류 특성을 보여주는 실험이다. 코일은 저항, 콘덴서와 더불어 전기회로의 대표적인 피동(passive)소자로서 인가 전류변화에 대항하는 특성을 갖고 있다. 즉 인가 전류가 증가하려
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폭으로 증가하였고, 역방향일때는 순방향일때보다 약간 큰 전압에서 제너항복을 보였다.
2) 전원전압을 변화하는 경우
전원전압 변화(입력전압 6.618V)
이전단계 역방향회로(입력전압 20V)
분석 : 입력전원전압을 변화시키는 것인데 우선 이전단
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실험에서의 경향성과 동일하나 그 진폭이 훨씬 커졌다. 블리더 저항기가 추가되었을 때 회로의 전압 변동률이 좋아진다는 이론에 부합하는 결과이다. 또한 회로에 커패시터가 1개 추가되었기 때문에 전압의 첨두치가 훨씬 작아졌다.
④ 바이
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3
다음 회로의 미지 저항 R을 구하라.
Solve) 이므로 .
- 확인문제 4
다음 회로의 미지 전압 V를 정하라.
Solve) 이므로 .
3. 결론 및 토의
회로상에서 전류, 전압, 저항간의 상호 관계를 알아보는 실험을 하였다.
첫 번째 실험 결과 저항이 일정하면 전
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회로판에 축전기와 저항기 전압계를 잘 연결하여 일정한 시간마다 충전, 방전량을 알아보는 것이 주요 포인트로 회로판만 잘 꾸미면 어렵지 않는 실험이었던 거 같다. 이번 학기 때 기초 회로 실험을 들어서 그런지 회로 꾸미기 상대적으로
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