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회로로 생각할 수 있습니다. 윗쪽 트랜지스터는 PNP트랜지스터의 역할을 하고 아랫쪽의 트랜지스터는 NPN트랜지스터의 역할을 합니다. 단, 두개의 트랜지스터가 맞붙는 중간층은 서로 공유됩니다.
1) SCR의 턴 온(Turn-on)과정
(1) 아래의 그림과
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실험 시에 0초부터 측정하지 않아서 수치의 차이를 빼주는 과정에서 생긴듯하다.
6. 참고문헌
1) Johnson, David E, 『회로해석』, 서울:사이텍미디어, 1997
2) 박송배, 『신회로이론』, 서울:문운당, 2005 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 방법
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실험 1의 경우
1)색코드-실험값 상대오차
색코드()
15 ×
12 ×
10 ×
실험값()
1.520
1.214
1.012
상대오차
1.333%
1.167%
1.200%
2)색코드-멀티미터 상대오차
색코드()
15 ×
12 ×
10 ×
멀티미터()
1.489
1.189
0.990
상대오차
0.733%
0.917%
1.000%
실험② : 병렬회로
실
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압이 분배되고,
병렬로 연결하면 동일한 전압이 인가됨을 알 수 있다.
6. 고찰
본 실험은 원래 전류와 전압을 측정해 저항을 구해보고 회로에서 전압과 전류, 저항의 관계를 알아보는 것이었으나, 실험내용이 저항과 전압을 측정하는 것으로
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실험과정 Pspice로 구현
실험 56. 대역통과필터
1. 실험 목적
(1) 대역통과 필터의 응답특성을 실험한다.
(2) 대역차단 필터의 응답특성을 실험한다.
2. 관련이론
◈ 대역통과필터
저대역필터와 고대역필터를 조합한 회로를 대역통과필터라 한다.
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결 과 보 고 서
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는 주파수의 영향
실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간
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결 과 보 고 서
실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
(1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압()과 등가저
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결 과 보 고 서
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
실험 44. 직렬 RC회로의 임피던스
실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계
실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항
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회로와 같은 직-병렬 회로에 대해서도 적용된다.
이 경우에 이 된다. 여기서, , , 는 각각 , , 에 걸리는 전압강하이고, 전압 는 A-B사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하, 는 C-D사이의 병렬회로에 걸리는 전압강하이다.
3. 실험 준비물
전원장치
0-1
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실험 2(a)의 스위치를 끊어서, 오픈상태로 남겨 놓으라는 의미이다.
표 3-2-2
74HC00
74LS00
Voltage at pin
Voltage at pin
1
2
3
1
2
3
+5
+5
+5
+5
+5
open
+5
open
open
+5
open
+5
open
open
open
open
3. TTL의 부하 규칙
(a) 다음 회로에서 각각의 전압을 측정하여 표3-3-1을 완
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