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및 설정
2.1.2. simulation 결과
2.2.3. 이론값 및 결과분석
2.2. 과제2
2.2.1. schematic 및 설정
2.2.2. simulation 결과
2.2.3. 이론값 및 결과분석
2.3. 과제3
2.3.1. schematic 및 설정
2.3.2. simulation 결과
2.3.3. 이론값 및 결과분석
2.4. 과제4
2.4.1. schematic 및 설
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실험을 통하여 이의 원리를 보다 자세히 알고 싶다. 1. 목 적
2. 이 론
A. R-C 회로
B. R-C 회로의 충전
C. R-C 회로의 방전
3. 실험 방법
A. 충전과 방전
B. 시상수
4. 실험 결과
A. 충전과 방전
B. RC 시상수
5. 분석 및 토의
6. 고 찰
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이론적으로 예측되는 결과 및 PSPICE 시뮬레이션 결과와 비교하라.
3) 원하지 않은 결과가 나올 경우 회로를 수정하고 입력 파형과 출력 파형을 관찰하고 수정된 내용을 확인한다.
2.2.3 실험 결과
삼각파 인가 후 출력
X-Y모드 출력
예비 보고 사
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PSPICE에서 VPULSE를 이용하고 V1=-5, V2=5, TD=0, TF=1P, PW=0.5m, PER=1m로 놓아라.)
최대전압=14.6V, 최소전압=9.5V 전자회로실험 예비보고서
1장. 연산 증폭기 기본 회로
1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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실험에서는 전력변환 회로에 대해 소개하고(전력전자-산업전자 수업내용), 이에 대한 시뮬레이션(Psim tool사용)을 행한다.
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 전파정류회로
2.1.1. schematic 및 설정
2.1.2. simulation 결과
2.2.3. 이론값 및 결과분석
simulation
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회로는 데이터 전송 및 고속 신호 처리에 적합하다는 결론을 도출할 수 있다. 실험을 통해 확인한 바와 같이, 두 회로의 특성이 서로 다른 응용 분야에 적합한 만큼, 선택적으로 활용할 수 있는 중요한 정보를 제공하였다. 본 연구는 BJT 회로의
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실험 에서는 브리지 정류회로와 커패시터 입력필터 회로에 인가 된 전압의 위상차에 대하여 확인 해보았는데, 오실로스코프를 통해 파형을 측정 하였을 때 브리지회로, 커패시터입력필터 회로의 이론상의 파형과 흡사함을 보인다. 이런 결과
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회로
2.1.1. schematic 및 설정
출력전류를 측정하기 위해 전류계를 추가하여 schematic을 작성하였습니다.
2.1.2. simulation 결과
(a)부하전압의 평균값
이론값
결과값
84.51[V]
(b) 부하전류의 평균값
이론값
결과값
16.90[A]
(c) 부하전류의 RMS value(실효치)를
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이론적으로 LC법과 비슷하다. 특히 이동법 선택과 응용도 LC법과 비슷하다. 그리고 TLC법은 LC법에서 LC의 최적조건을 예비실험할 때 유용하게 쓰인다. 그리고 TLC법은 빠른 용리속도와 값싼 실험방법이 큰 장점이다. 용리(elution)라는 뜻은 정지상
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및 모델링
2. 전압 증폭 회로의 기초
3. 인버팅 증폭기 설계 및 실험
4. 인버팅 증폭기 성능 평가
5. 논인버팅 증폭기 설계 원리
6. 인버팅과 논인버팅 증폭기 비교 분석
7. 합산 증폭기의 설계 및 응용
8. 다양한 증폭기 응용 사례
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