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회로에 연결한다. (조건 1 만족) 회로에 6mA의 전류를 흘려주었을 경우, 회로에 인가되는 전압은 옴의 법칙에 따라
V = 0.006 × (2162.39) = 12.97… ≒ 13
약 13V가 된다. (조건 4 만족)
Pspice 프로그램으로 실험에서 쓰인 회로를 설계해 보았다.
이론적으
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회로 충방전 실험을 통하여 저항과 캐패시터의 값에 따라 시간상수가 변하고 충전되는 시간과 방전되는 시간에 따라 충전되는 용량과 방전되는 용량을 알 수 잇었다. RC 회로 충방전
실험목적
이론
기구 및 장치
실험방법
결과
토
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이론상으로 전력소모가 일어나서 이렇게 전압이 떨어질 수도 있을 것이다. 혹은 오실로스코프 프로브단자 사이의 저항이 무한대가 아니라면 이를 통해서 전류가 흐를 것이고, 마찬가지로 전력소모가 생길 것이다. 흔히 오래 방치된 캐패시터
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실험 3에서 Y와 Y\'에 흐르는 전압을 측정하니 약 1V가 나왔고 7400 TTL 2개의 게이트에서 입력단과 출력단의 전위차가 1V가 측정되는 것을 알 수 있었다. 실험 7. 디지털 게이트의 전기적 특성
1. 목적
2. 이론적 배경
3. 사용 장비 및 부품
4.
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회로는 잘 쓰이지 않는다.
이론
- 전압분배기 바이어스 회로 해석
이므로 이다. 입력 측에서 KVL을 적용하면
부하선의 방정식으로 직선을 그려 동작점을 결정할 수 있다.
PSpice 모의실험 12-1
드레인-소스 전압
답 : 2.235V
2. 게이트-소스 전압
답 :
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이론은 전원에서 최대 전력을 전달받기 위해 부하의 크기를 정할 때 많이 이용되는 이론이다.
▶ 실험방법
(1)그림 <12.15>의 회로를 실험을 통하여 테브난의 등가 회로를 그리고 표 <12.1>에 기록하시오.
※ 이론적으로 구하는 방식
① A-
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실험값 )
8.98 k㎐
9.73 k㎐
10.78 k㎐
12.18 k㎐
13.13 k㎐
4.15 k㎐
공진 주파수 이론값 : 10.73 k㎐
공진주파수를 구하는데 이 공식을 사용하였으며,
실험의 초기 값으로 L = 0.1mH , C = 0.022 uF 값을 사용하였습니다.
[ 실험 3. RLC 직렬 회로에 대한 고찰 ]
이론
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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 설정
2.4.2. simulation 결과
2.4.3. 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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이론을 가지고 실험을 진행하였습니다.
처음으로 반전 증폭기에 대한 실험을 하였습니다. 먼저 예상되는 전압이득값을 구하고 다음으로 측정한 값과 비교해 보았습 형 연산 증폭기 회로
실험 순서
1. 반전 증폭기
2. 비반전 증폭기
3.
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