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1. Introduction
가. Purpose of this Lab
1) 기본 실험 장비 사용방법 숙지
2) 직류/교류 전원의 성분 측정
3) 실험 장비를 이용한 Data 획득
4) 이론과 실제 결과 비교
나. Essential Backgrounds (Required theory) for this Lab
<Agilent 33220A Manual>[1]
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교류전원에서 직류전원으로 변환할 때 교류성분이 완전히 제거되지 않아서 약간 남아있는 리플현상을 눈으로 직접 확인하고 멀티미터와 오실로스코프로 직류와 교류를 측정하는 방법을 배웠다. 세 번째 실험에서는 플러그와 케이스 사이의
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교류 전압을 가하면 키르히호프 법칙에 의해 V0sin(ωt)- L dI/dt = 0이다. 여기서 양변을 적분하면 L I = -V0/ωcos(ωt) + C이다.
여기서 적분상수 C는 t에 무관하므로 전류의 직류성분으로 볼 수 있다. 회로에 직류전류는 없으므로 C=0 으로 놓으면
I = -V0/
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전원이 완전한 직류 전원으로 정류 되었다.
콘덴서는 전원 측에 병렬로 연결함으로써 전원에 존재하는 AC 성분(즉, 노이즈)를 제거 하여 준다는 사실을 알게 되었다.
브릿지 회로는 다이오드 4개를 이용하여 반파 정류에서 실현한 교류전원의
제너 다이오드의 로우딩, 반파 정류회로, 브릿지 전파 정류회로, 제너 다이오드의 로우딩 반파 정류회로, 실험(3) 결과 3-3,4,6제너 다이오드의 로우딩,반파 정류회로,브릿지 전파 정류회로,,
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성분만을 출력으로 전달하고, 높은 주파수 신호는 차단시키는 성질을 가진다.
그래서 이 회로를 가지고 고주파의 잡음신호를 차단함으로서 원래 입력했던 신호를 얻을 수 있다. 또한 LPF와 HPF를 조합하여 특정주파수신호를 선택하여 통과시킬
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