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전류는 9.5uA 입니다.
<그림 4. 1> 스코프 측정 화면
<그림 4. 2> 회로도
<그림 4. 3> spice 결과 1. 전원회로 구성
1.1 참고사항
1.2 사용부품 및 기구
2. 트랜스 및 브릿지 다이오드만 부착된 경우
3. C1, R1 연결 시 A점의 출력
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출력되었다.
4개의 다이오드를 사용한 정류기를 통해 다이오드의 정류기능을 알 수 있었다. 이러한 정류기는
직류 형태의 전원을 필요로 하는 다양한 방면에서 활용될 수 있을 것이다. 1. 직렬리미터
2. 병렬리미터
3. 브릿지정류기
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전류는 증가폭이 조금씩 감소하면서 증가함을 알 수 있었다. 그래프에서도 보이듯이 가변저항값이 10일 때 두 전류가 같아지므로 그 지점에서 브릿지에 전류가 흐르지 않음을 알 수 있었다.
실제 실험에서 의 값을 모를 경우 위와같은 회로를
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브릿지를 활용한 사례 등에 대해서도 심도 깊게 학습할 수 있는 계기가 되었다. 휘스톤 브릿지의 큰 장점은 나머지 하나의 회로도 값을 정확히 알 수 있다는 것인데 이는 검류계의 저항이 0인 평형의 상태에서 가능하다. 이를 이용하여 휘스톤
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회로이다.
그림에서처럼 다이오드를 역방향 병렬로 연결하면 +E 만큼 파형이 이동되고, 반대로 다이오드를 순방향 병렬로 연결하면 -E 만큼 파형이 이동된다.
-클램프회로의 예 1.전파정류
1.브리지회로
2.중성탭
2.클리퍼
3.클램퍼
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브릿지 정류회로
전파 정류 회로의 일종으로, 다이오드 4개를 브리지 모양으로 접속하여 정류하는 회로. 중간 탭이 있는 트랜스를 사용하지 않아도 됨.
4. 테브닌 등가회로
부하의 관점에서 보면, 이상 전압원, 전류원 및 선형 저항으로 구성
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비교
6. 축전기(Capacitor)
7. 전류(움직이는 전하)
8. 전기저항(울퉁불퉁한길)
9. 물질의 비저항
10. 전기저항의 연결법과 전지의 기전력, 내부저항
11. 직류회로
12. 휘트스톤 브리지 및 측정기기
13. 차시 : 전기에너지
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값의 오차가 줄어듦을 확인할 수 있다. 따라서 wheatstone bridge를 이용해 실험을 할 때에, 의 값이 커질수록 오차가 줄어든다.
[ 미지저항의 선택 3번 ]
· 슬라이딩 프루브를 이용해 측정한 의 오차 경향 [1] 실험값
[2] 결과분석 및 오차 분석
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전류의 세기
o 콤프턴 효과
o X-ray의 파동성
o 연속 X-ray의 파장
o 드브로이파 (de Broglie파)(물질파)
① 브로이 파장
②전자의물질파
o 수소 원자 모형(Bohr)
① Bohr의 양자 조건
,
②Bohr의 진동수 조건
③수소 원자의 반지름
④수소원자의 에너지
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브릿지전파 정류회로,실효값과 평균값의 차이, 그리고 정류기의 필요성 및 사용례와 정류회로의 구성 및 이론등을 배울 수 있었다. 멀티미터가 지시하는 값이
일정하지 않아서 오실로스코프에 나타나는 파형을 기준으로 최대입력값을 7.5V로
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