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서 전압의 파형을 보면 출력파형(노란색)이 입력파형(파란색)보다
{tan }^{-1 }w tau
만큼 늦으므로 , tan-1 400 = 89.95 약
{pi } over {2}
( 90 )만큼 뒤진 것을 알 수 있다.
5. 고 찰
이번 실험은 오실로스코프와 함수발생기를 사용하여 RC회로의 과도응답
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전압이 소수점 한자리까지이므로 소수점 두 자리 이상은 표시되지 않음으로 아주 정확한 20V,25V의 전압이 사용되지 않았기 때문이라고 생각한다.
실생활에서 쓰이는 예
회로에서 흐르는 전류의 합은 0이다 라는 이론을 적용한 예로서
누전차
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험 배경 이론
< 가 산 기 >
가산기 전압 이득 :
※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전)
< 고역통과필터 - HPF >
< 저역통과필터 - LPF >
5. 실험방법
Band-Pass Filter 회로도
< 가산기 >
< HPF >
<LPF >
6. 설계과정
< 전반적인 BPF
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연결이 가능해 보인다.
AMC7135의 스펙 설명서 사진이다.
입력 전압 : 2.7 ~ 6V
출력 전류 : ~ 350mA
출력전압 : ~7V
실제 AMC7135 IC 칩의 사진이다.
길이는 약 0.4cm 정도 된다.
4. 참고이론
1)정전압 회로 - 입력 전압이나 부하가 변동하여도 출력 전압은 항
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회로망의 a, b단자에 부하임피던스(ZL)를 연결할 때
부하 임피던스(ZL)에 흐르는 전류는 I = 가 된다.
Zab : 모든 전원 제거하고(전압원 단락, 전류원 개방) a, b 단자에서
능동회로만을 본 임피던스
Vab : a, b 단자의 단자 전압을 구하라
4. 중첩의 정
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R은 저항, L은 인덕터, C는 커패시터를 말한다.
우선 R과 L을 연결하는 회로를 만든다. 그리고 나서 주파수를 변화시켜가며 CH1, CH2의 전압을 교대로 관찰한다. 데이터 값을 보면 주파수가 점점 커질수록 전압은 점점 작아지는 것을 알 수 있다.
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)
6.875
6.870
※정상 상태에서는 커패시터는 개방이 되고 인덕터는 단락이 된다.
위에 있는 회로를 다시 구성하면 다음과 같다.
이 상태에서 전류와 전압을 구하면 된다. 전류 모의 실험값
① 전류 계산
I = =3.125mA
I도 마찬 직렬회로이므로 3.125mA
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회로를 1K 의 저항과 이 가변저항을 직렬로 연결하여 특정 단자에서 특전 전압을 얻을 수 있었다. 가변저항을 조절하여 정확하지는 않지만 5V와 7V의 전압을 얻을수 있었다. 이때의 저항의 값을 멀티미터로 측정하였더니 각각 47.85K ,67.01K 이 측
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이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다.
(5)회로가 완성되어 동작시킨다. 뒤 부품과 연 결선은 제자리에 모아둘 것.
7. 실험방법 및 구상
※전압계와 전류계는 전압과 전류를 측정할 때 회로에 가급적 영향을 적게 주도록 설계
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oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다.
② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다.
③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다.
④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때 f의
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