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2)검토 및 보고 사항:
부 임피던스 회로를 구성하여 입력 단에 적당한 저항(Ra)을 배치하면 원하지 않는 정 저항을 상쇄시키는 역할을 수행함을 알 수 있었고, 그 저항의 크기는 RA와 같고 부호는 음의 부호를 지님을 실험을 통해 확인할 수 있
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브닌 등가회로의 전류를 1mA가 흐르게 하기 위하여 다음 그림과 같이
저항10Ω을 직렬연결로 추가하여 측정해 보자.
저항 10Ω을 추가하면 위 그림과 같이 나올 것이다. 여기서 전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다.
4. 실험결과
위의 실험
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실험할 때 Amplitude가 8V라서 그 값이 크게 나왔을 뿐 다를 바가 없다.
9) 클램프 (정현파 입력)
a.회로를 꾸미고 정현파 입력을 하라
b. 각 계산치와 예상파형도
Vi = +4V 일 때 Vo = 0.549V
Vi = -4V 일 때 Vo = -7.451V
Vi =0V 일 때 Vo = -3.451V
c. 오실로스코프
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줄어들게 됨을 알수있었고 즉 테브난저항의 존재 그 자체때문에 최대전력전달을 50%로 제 한하는 이유가 된다 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 관련이론
4. 결선도
5. 실험기기 및 재료
6. 실험방법
7. 실험결과
8. 검토 및 고찰
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1. 실험목적
• Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
• Transformer를 이용하여 전압을 증폭시켜본다.
• 정류회로의 동작 원리를 이해하고, 실제로 구현해 본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 파형발생기에서 나온 출력,
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0.5㎃가 아니면 실험 (1)로 돌아가 저항 R1과 R2의 값을 적절히 조절하여 IC=0.5㎃가 되도록 한다.
RC= 9.97 ㏀
VB= 0.717 V
VC= 5.515 V
IC= 0.4612 ㎃
IE= 0.0026 ㎃
IE=IB+IC= 0.4638 ㎃
그림 8. IC=0.5mA,VC=5V바이어스 회로
실험 11.3 바이어스의 안정을 위해 에미터 저항 R
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실험에서 이상했던 점은 함수발생기의 입력신호를 오실로스코프로 직접 측정할 때는 입력한 값과 출력되는 값이 같았는데 회로를 구성하고나서 입력신호를 측정할 때는 전압 강하가 되는 것을 발견했다.
입력이 작거나 또는 측정장비를 통
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3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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McGRAW.hill higher Education, 2009, pp145-146.
위키백과, 검색어|노튼의 정리,
http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%ED%8A%BC%EC%9D%98_%EC%A0%95%EB%A6%AC 1. 목적
2. 관련이론
2.1 노튼의 정리
2.2 테브닌 등가회로와 노튼 등가회로의 관계
3. 이론값
4. 참고문헌
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DMM의 COM단자와 플러그(plug)의 접지단자 사이의 저항을 측정하면 얼마가 되겠는가?
▶ 접지선이 존재한다면 측정 시 저항은 0Ω이 된다.
전자 전기 실험
3월 7일 예비 레포트
- 저항, 전압, 전류의 측정 1. 목적
2. 실험준비물
3. 실험계획서
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