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실험의 2번 결과 값과 5번 결과 값을 비교해 본다면 대략 증폭률이 2정도 차이난다. 즉 예측 했던 2번 결과 값과 5번 결과 값이 거의 같다는 것을 확인 할 수 있었다. 실험목적
실험과정 및 결과
① 폐회로 이득
실험과정
② 이득 - 대역
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1. 실험 측정치
1) 테브난의 등가회로
V= 12v, R1= 20KΩ, R2= 20KΩ, R3= 30KΩ으로 설정하였고 RL을 60KΩ, 80KΩ.120KΩ를 선택하였다. 각각의 저항에 걸리는 전압과 전류의 실험값을 표로 나타내면 다음과 같다.
60KΩ 80KΩ 120KΩ
전압 3.571V 3.937
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수 있다.
3번 회로-1
3번 주파수 응답-1
즉, 저항과 커패시터를 바꾼 회로에서 100Hz 이던 pole이 6.2Mhz 로 옮겨 간것을 확인 할 수 있다
이런 형식의 pole이 1e6, 1e7, 1e8 rad/sec 인 회로를 3개 연결하고 하나하나의 증폭도 값을
100k=100 * 100 *10 으로 나눠서
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실험실에서 사용하는 전자장치는 모두 전원선이 3선으로 되어있다는 것을 이해할 수 있었다. 한 선이 접지선으로 불필요한 신호를 Ground로 흘려주는 역할을 해서 장치의 안정적인 사용을 할 수 있는 것이다.
그리고 R-C회로를 가지고 LPF회로와
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실험 제목: RLC 공진 회로
이름: 이**
1. 실험 측정치
(1) RLC 직렬 공진회로
R= 10Ω, L= 100μH, C= 1μF으로 설정하고 실험한 V_Rvs f 그래프는 다음과 같다.
Q factor를 10으로 바꾸기 위해서 Q_0= (W_0 L)/R에서 R을 1Ω으로 바꾸었고, Q factor를 100으로 바
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앞서고 공
진주파수보다 큰 경우 ????????이 커서 전압이 전류보다 앞서게 된다. 1. 리액턴스
2. 공진
3. RLC 직렬 공진회로
4. RLC 병렬회로
5. 역률
6. Q factor
(1) 직렬 공진회로
(2) 병렬 공진회로
실험 방법
회로도
시뮬레이션 결과
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전원
4. 전압원
5. 전류원
6. 전원의 결합
7. 키르히호프의 법칙
8. 전원 변환
9. 중첩원리
10. 테브난/노턴 등가회로
11. 등가 저항
실험방법
실험 1. 테브난의 등가회로
실험 2. 노턴의 등가회로
실험 3. 휘트스톤 브릿지 회로
예상결과
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실험과 동일하게 저항은 1kΩ을 사용하여 측정한 V_0와 다이오드의 방향을 반대로 하고 측정한 V_0의 파형은 다음과 같다.
{첫 번째 회로-다이오드가 정방향일 때} {첫 번째 회로-다이오드가 역방향일 때}
{두 번째 회로-다이오드가 정방향
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회로를 실제로 구성한 사진이다. 소자와 점프선을 적당히 잘라서 빵판에 밀착시키도록 하여 안전성, 견고성, 경제성, 아름다움 등의 면에서 우수하게 구성하였다.
5. 실험 및 분석 결과 에로사항, 특이점 및 본인의 느낌
지금 기초전자물리학
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작아진다는 사실을 알 수 있다.
(3) 전압계와 전류계를 회로에 어떻게 연결하여야 하며(직렬, 병렬), 그 이유는 무엇이라고 생각합니까?
- 전압계의 내부저항은 매우 크다. 그래서 병렬로 연결하면 사실상 거의 전압계 쪽으로 전류가 흐르지 않
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