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캐패시턴스는 연결해준 캐패시턴스를 그냥 더해주기만 하면 되었다. 이처럼 저항의 직렬, 병렬연결 때와는 반대로 계산을 해주면 되는것이었다.
우리는 실험의 정밀성을 높이기 위하여 각 실험을 3번씩 실시하였고, 3번씩 실시한 계산 결과
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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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회로 2 : 반파 정류 회로 측정
1) 실험절차에 따라서 함수발생기와 오실로스코프로 입, 출력 파형을 측정하시오.
2) 반파정류 회로 측정 전압 범위:
- 함수발생기: 주파수 1kHz, 첨두간전압 Vpp = 5V
3) 반파정류 회로 측정 결과 파형을 출력하시오
4)
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회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
조건 ) Start Freq :1kHz , End : 2000kHz , Points : 10001
시뮬레이션 결과 )
# log scale로 변환하지 않은 값
# x 축 log scale로 변환한 값
시뮬레이션 . 고주파 증폭 회로 실험 시뮬레이션 결과
회로도 )
조건 ) R8 : 1000k,
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캐패시턴스를 이용해 대역폭을 결정할 수 있었다. 이렇게 얻어진 저항값과 캐패시턴스를 이용해 직접 회로를 구성했고, 시뮬레이션 결과는 사양을 충분히 만족시키는 결과를 출력했다. 이렇게 구성한 회로를 제작하고, 음원으로 MP3 플레이어
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