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7-2]의 회로에 중첩의 원리를 적용하여, V, V, V와 I, I, I를 각각 구하라, 이를 위해 전원 V가 단락되었을 때와 전원 V이 단락되었을 때의 회로를 각각 구하라.
3.2 [그림 7-3]의 회로에 대해 3.1를 반복하라. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 문제풀이
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른 파형이 나타나는 것도 알 수 있다. 캐패시터는 인덕터와 함께 연결하여도 파형은 같다. 위의 3번 결과표에서 캐패시터의 파형은 전형적인 Under damping의 형태를 보인다.
결론 및 고찰
이번실험은 뒤의 9장 실험과 함께하여 시간이 매우 빠듯
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저항값을 구하는 실험이었는데 실험결과 첫 번째는 R과 R이 같을 때 R에 걸리는 전력의 값은 전압원에서의 나오는 전력의 절반이라는 것을 확인하였다.
두번째는 가변 저항이 있는 회로에서 어떠한 상황일 때 가변 저항에 최대 전력이 전송될
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력이 ‘H’인 기간에만 파형이 출력
2. 가변함수 출력 : 출력은 HIGH(HI)에서 20 Vp-p혹은 LOW(LO)에서 2 Vp-p로 출력이 가변 된다. 최대 부하 전류는 100mA이다.
SINE 파 : 정현파 출력
Triangle 파 : 삼각파 출력
Square 파 : 구형파 출력
3. DC offset 과 DC 출력 :
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전자 회로실험 / 박철원 외2인 / 경문사
기초 전기전자공학실험 /
http://cyber.inha.ac.kr/class/stud/note/lec_no_list.asp
시뮬레이션 결과 분석
시정수τ와 주기T와의 관계에대해 생각해보자.
회로1에서의 시정수 τ= RC = 100 × 0.33×
{ 10}^{-6 }
= 33×
{ 10}^{-6 }
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터 출력전압값이 증가하여 진동함을 알 수 있다.
FFT plot
발진 주파수 1.1668kHz에서 Loop gain Av = 14.455/15 = 0.963 (대략 1)이 됨을 알 수 있다.
▣ 그림 2와 같이 다이오드를 사용하여 Wien bridge 발진기를 안정화 할 수 있다. Wien bridge 발진기의 출력을 안
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터라 높은 수준의 지식이 요구되는 것도 아니었다. 그 외에도 회로를 자칫 복잡하게 만들 수도 있지만 얼마든지 간단하고 간결하게 회로를 구성할수 있다는 점도 유용한 점이였다. 납땜과 피복을 벗긴 전선만을 이용해 계획한 회로를 간단히
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터라 이런 기능이 있다는 것조차 잘 몰랐었는데 이런 공학적인 수식을 해석하려 하니 처음에는 좀 어렵게 다가 왔었다. 하지만 하이시스를 처음 접했던 것만큼 차근차근 해 나가보았다.
이번 실험은 매트랩을 이용해서 Vander pol 미분 방정식을
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터가 50%이면 high 출력
시간과 low 출력 시간이 같음을 의미한다. 신호 발생기의 종류에 따라 그림 3과 같이 시간에 따라 발진
주파수가 바뀌는 신호를 발생할 수 있으며 이를 주파수 소인(sweep) 신호라 한다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3.
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1. 실험 목적
전기-전자 회로를 구성하는 기본 소자인 저항, 인덕터, 커패시터에 대한 전압과 전류 사이의 관계 및
위상 개념을 파악하고, 각 소자의 전기적 특성을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) 저항(R) 회로
저항은 전류의 흐름을 방해하며
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