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미세한 오차가 발생.
소감
일 때 전력이 최대로 전달되는 최대 전력 전달 법칙을 실험을 통해 입증함.
원하는 저항이 없을 때, 가지고 있는 저항을 직렬 연결하여 원하는 저항을 만들 수 있음. 결과값
계산과정
그래프
오차원인
토의
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실험은 커패시터의 전기적인 제특성을 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다.
주파수에 따른 콘덴서의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병렬 회로 특성을 알아보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의 흐름을 방
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실험실내의 온도 등 저항에 미치는 오차의 원인들이 작용하여 전류값이 0일때의 정확한 가변저항값을 측정하기란 매우 어려웠다. 이러한 이유로 오차가 발생 하기는 했지만 브리지 회로를 통한 측정값의 오차 정도는 저항 판독값의 오차 범
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bamcreationn
.END
<입출력 전압>
<입출력 저항>
<밴드위드> CB증폭기 회로도 넷리스트
입출력 전압, 입출력 저항, 밴드위드 시뮬레이션 파형
CC증폭기 회로도 넷리스트
입출력 전압, 입출력 저항, 밴드위드 시뮬레이션 파형
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회로가 필요로 하는 전압 또는 전류로 바꾸어 출력측에 전달한다. 특히 전압변환을 목표로 하는것을 변합기 또는 전원트랜스라 하며 전류변환을 목표로 하는것을 변류기라 한다.
4) 공진현상의 이용
콘덴서와 결합해서 특정주파수의 신호를
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실험과 3)번 실험도 저항의 판독값과 거의 비슷한 값을 나타내고 있다. 봐서 2번 실험의 결과가 어느정도의 오차는 있지만 Ohm의 법칙과 부합한다는 것을 알 수 있다.
2) 3의 실험결과로부터 직렬접속회로에 있어서 전압-전류 관계의 특성을 기
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회로에서의 커패시터의 리액턴스를 무시할 수 있는 주파수 범위
▶ 증폭도가 일정하게 유지되지만 이 범위보다 낮거나 높아지게 되면 증폭도는 저하되고 이를 각 저역, 고역주파수 라고 한다.
▶ 경계의 구분은 중역에서의 증폭도의 1/√2
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회로망(frequency-selective network)과 positive-feedback amp를 사용하는 방법과 주파수 선택 회로망을 사용하지 않는 방법이다.
2.구형파, 삼각파 발생기
구형파, 삼각파, 펄스파 등을 발생시키는 회로들은 비선형 발진기 또는 함수 발생기(Function generator)
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회로의 전위차를 측정할 수 있기 때문에 센서와 같은 계측
회로에 사용된다.
- 인터페이스 되는 신호원의 출력 사양과 수신측의 입력 사양을 명확히 정의 해야한다.
- 아날로그 집적회로에서 가장 폭넓게 사용되는 회로 블록이다.
- 두 입력
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그림 1,2 RC 직렬 회로
그림 3 RC병렬 회로
그림 4 RC 가변저항 회로
그림 5,6 RL 직렬 회로
그림 7 RL 병렬 회로
그림 8 RL 가변저항 회로
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