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실험을 반복하여라.
<R-L 회로>
(1)회로상자에 저항과 코일을 연결하고 콘덴서단자에 리드선을 연결하여 R-L회로를 구성한다.
(2)<R-C 회로>실험에서와 같은 방법으로 실험하되 전류의 값을 10mA에서부터 시작한다.
<R-L-C 회로>
(1)RLC 회
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회로는 전류가 일정하게 유지되지만, 병렬회로는 각 구성 요소에 걸리는 전압이 일정하게 유지된다. 따라서 직렬회로는 간단한 전자기기나 배터리 연결에 적합하고, 병렬회로는 가정용 전기 시스템이나 복잡한 전자기기에 주로 사용된다.
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회로에서는 주파수가 커질수록 위상차가 작아지고, RL 회로에서는 반대로 주파수가 커질수록 위상차가 커진다는 것을 확인 할 수 있었다.
마지막으로 시정수를 측정하는 실험에서는 주파수가 커질수록 시정수가 짧아지는 것을 관찰 할 수 있
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전자공학과 반도체
1. 규모(집적도)에 따른 분류
1) SSI(Small Scale Intergration)
소규모집적회로(100개 미만)
2) MSI(Medium Scale Intergration)
중규모집적회로(1000개 미만)
3) LSI(Large Scale Intergration)
대규모집적회로(10만개 미만)
4) VLSI(Very Large Scale Intergration)
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저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 병렬회로(실험기)를 PC(인터페이스)와 연결하여 자
동 실험 또는 수동으로 (내부)주파수를 가변하여 회로의 특성에 따른 공진주파수(진폭)를
확인한다. 목적
기본 이론
실험 기구 및 장치
실험 방법
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실험기구
교류 전원 (0~30 kHz, 1 V)
구형파 발진기
저항 (1 k , 2 W), 가변저항 (100 k , 2 W)
Capacitor (0.1 F, 0.001 F, 100 V)
Oscilloscope
Multimeter
4. 실험 방법
(1) 고주파 및 저주파 통과 필터
1) 그림 3의 회로를 만들되, R = 1 k , C = 0.1 F으로 하시오. 이 회로의 half-
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회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 kΩ, 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
Multimeter
스위치 (3
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회로에 비해 절반의 기전력이 출력된다.
3. 기구 및 장치
오실로스코프, 파형발생기, 다이오드(2개), 저항
4. 실험방법
(1) 파형발생기, 다이오드, 저항을 이용하여 [그림 7-2]의 회로를 연결한다.
(2) 오실로스코프를 사용하여 의 전압파형을 확인
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실험에서 1. 번과 2번의 값을 가감해보면 3번의 실험값이 나옴을 알 수 있다. 물론 다소 오차가 발생한다. 이것은 회로에 저항도 많고 연결하는 과정에서 회로가 길어지므로 생기는 자체 저항과 실험값을 읽는데서 오는 실수 때문인 것 같다.
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회로에서 전체 전력은 직렬 회로에서와 마찬가지로 각각의 저항에서의 전력을 모두 합한 것이다. n개의 저항기가 병렬 연결된 회로의 전체 전력을 간단하게 구하는 공식을 나타내면 다음과 같다.
▶ 실험방법
(1)<그림 9.11>의 회로를 구성
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