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회로에 직렬로 연결해야 한다. 이를 위해서 [그림 2-16]에서는 저항 사이의 연결을 끊고, 끊어진 양 끝에 멀티미터의 프로브를 연결하였다. [그림 2-17]은 실제로 구성하였다. 2.1 실험 주제
2.2 실험 장비
2.3 실험을 위한 기초 이론
2.4 실험
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실험도구의 parameter 값의 오차가 있을 수 있기 때문이다.
(3) 그리고 부품마다의 노이즈, 정보손실이 있을 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
4. 전압-전류 변환기 입력에서 가변 저항기와 전압계를 제거시킨 후에 남아 있는 회로는 전자 전압계
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실험적으로 확인한다.
실험은 단일 전압원, 다중 전압원에 대해 진행된다.
2. 실험 준비물
- 멀티미터 (전류, 전압 측정) 1개
- 직류 전원 장치 (Power Supply) 1개
- 저항 : 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3kΩ 각각 1개씩, 4.7kΩ 2개
3. 기초 이론
회로
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전압)
- 입력전압이 일 때 출력전압은 = 가 되었다.
PSpice를 통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 출력 전압의 포화 전압은 4.9V 즉 이다.
< 3. 참 고 문 헌 >
- 아주대학교 기초전기실험 교재. < 1. Data
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실험을 반복하여라.
< 표 20-1 >
저항
fo
fc(측정)
fc(이론)
Q
800 ±200Hz
400~1600Hz
623.9Hz
400~800Hz
800~1600Hz
269.4Hz
-
800 ±200Hz
800~1600Hz
892.9Hz
800~1600Hz
800~1600Hz
215.1Hz
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② 기초 이론
그림 20-1은 기본적인 대역통과필터이다. 이 회로에서 Q는 10보다 적고 반
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많이 주어진 것 같다. 배운 지식을 활용하여 동료와 함께 의논하고 고민하여 결과를 얻기 위해 직접 뛰어들 수 있다는 점이 실험에서만 느낄 수 있는 장점인 것 같다.
*참고 문헌
전기전자공학실험 교제
네이버-지식백과, 카페, 블로그
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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실험 방법)
Ⅱ.본론
1. RC회로 이론적 해석
2. CR회로 이론적 해석
3. RC회로 과도응답
4. CR회로 과도응답
Ⅲ.결론
1. 입력과 출력비, 위상의 이론값과 실험값 비교 (, 값 비교)
2. Matlab을 이용한 실험 wave 증명 및 결과값 해석(Low, High pa
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측정시에는 이론값인 102.9288 [A]보다 약간 높은 103.1465 [A]까지 상승하는 것을 확인할 수 있다.(Measure도구의 MAX로 검색)
또한 전압과 전류의 위상 차이를 비교해보면 이론상으로는 0.3605 [radian], degree로 환산하면 20.6551°입니다. simulation 결과의 X축
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측정 할 때에는 멀티미터를 직렬로 연결해서 측정해야 하는데 이 기초적인 사실을 잊고 병렬로 측정을 하는 실수도 하였다. 이때 short 표시에 붉은색 불이 들어오면서 놀라는 일이 많았다. 쉬운 실험이라고 생각되었는데 회로를 연결하는 과
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