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1 Multisim으로 간단한 회로 작성하기
■ 실험회로 1 : RL circuit(time domain)
- 실험 결과 그래프 및 표 : 60Hz로 설정했을 때10hz로 설정했을 때
■ 실험회로 2 : RL circuit(frequency domain)
- 실험 결과 그래프 및 표 : 1Ghz로 설정했을 때
1mHz로 설정했을 때
■
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예비 보고서
실험 제목: 다이오드 응용회로 II
2 Pre-Lab(예비실험): 다이오드 리미터 회로
■ 모의실험회로 1-1 : 다이오드 리미터 회로A
■ 모의실험회로 1-2 : 다이오드 리미터 회로B
■ 모의실험회로 1-3 : 다이오드 리미터 회로C
■ 모의실험회로
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트>
사용한 캐패시터값
Capacitor Number
Rated Value
3
0.1
4
0.1
5
0.47
실험결과값
①직렬
직렬 연결한 총 캐패시턴스
, , 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.920
3.145
==0.045
, 를 직렬로 연결
rms
R에서의 전압
4.903
3.125
=0.082
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점
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실험을 반복하라.
Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V
B-1. 10㏀ 저항들을 사용하여 실험을 반복하라.
Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V
2. 전류측정
목적 : 노튼회로를 구성하여 보고 측정해본 후 이론값과 비교하여 본다.
다음과 같은 회로를 구성하라.
+
10V
-
A. 전원의 전압이
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 :
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
Multisim을 이용한 시간영역에서의 저역통과필터의 주파수 특성 측정 결과
주파수 [Hz]
입력 전압 첨두간 전압[V]
출력 전압 첨두간 전압[V]
전압
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결과 보고서
실험 제목: 다이오드의 전압 전류 특성
1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용
■ 실험회로 1 : PN접합 다이오드의 전압전류 특성
① -50V ~ 50V, 간격(Increment) 0.5V
- 실험 결과 그래프 및 표 :
예비실험 데이터 / 실제실험값
■ 실험회로 1-1: ②
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회로로서 두 개의 서로 다른 트리거 전압 값에서 출력상태가 변환된다. 그림 12와 같이 낮은 트리거 전압값(LTL)과 높은 트리거 전압값(UTL)에서 동작한다. 그림 13은 슈미트 트리거의 표시기호를 나타낸다.
3. 실험기구
- 디지털 실험장치
- 오실
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회로를 구하는 문제를 풀어본다.
Q :
이 문제를 노턴의 정리로 풀면
A : Rn =R2//R3 =(R2)(R3)/(R2+R3) = 2
전압원E을 포함한 단자 a와 b를 단락하고 단락전류 IN을 구한다.
In = E /R1 = 3A
이상의 결과로 부하 저항RL을 포함한 등가회로를 그린다. 1. 실험
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⑥ 새로운 에 흐르는 전류과 위상차를 측정. 총전류란에 결과 기록.
⑦ 측정한 과 를 식에 대임하여 를 계산.
⑧ 전압 와 전류 를 오옴의 법칙에 대입하여 임피던스를 구함. 이론
실험과정
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