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회로에 대한 특성을 실험을 통하여 확인한다.
3. 실험 기구
함수 발생기
오실로스코프
멀티미터
가변 저항기 2대 (10kΩ, 20kΩ )
캐패시터 2개 (0.001uF, 0.01 uF)
Decade 인덕터 박스 1대 혹은 인덕터 1개(20 mH 정도)
4. 이론
유무선의 전기적인 신호에는
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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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회로를 설계하고 분석하는 경험을 쌓을 수 있다. 넷째, 실습 과정을 통해 각종 측정 장비를 활용하는 방법과 측정 데이터의 해석 능력을 강화하는 것이다. 이러한 측정과 분석 과정은 회로 설계에 있어 매우 중요한 부분으로, 이론과 실제를
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회로 설계에 실질적인 적용이 가능할 것이다. 셋째, 이론적인 분석과 실험 결과를 보다 정교하게 연결하기 위해 컴퓨터 시뮬레이션 방법을 활용하는 것도 권장된다. SPICE와 같은 회로 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 다양한 회로 설계를 실
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회로에 접촉 후 멀티미터에 나타나는 값을 읽으면 된다. 두 저항은 각각 R1=23.1Ω과 R2=45.1Ω으로 측정 되었다. 그리고 두 저항을 병렬로 연결시킨 후 저항을 측정하였다. 측정값은 15.5Ω으로 이론치인 15.28Ω과 큰 차이가 없었다. 그 다음은 앞의
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회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
7
6.9
6.8
2183.7
2152.7
1500Hz
10
5.8
5.5
8.2
7.6
1837.3
1851.6
2000Hz
10
4.5
4.5
8.8
8.4
1684.7
1701.7
,
② RL회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
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이론값은 다음과 같습니다.
시뮬레이션 결과와 이론값이 대체로 일치하는 것을 확인할 수 있었습니다.
Foward converter의 실제적인 구성을 회로로 옮겨보았습니다. 1상 3개 권으로 이루어진 변압기를 사용하여 회로를 구성하였습니다. 자화 인덕
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회로 설계와 실험 결과를 통해 실제 회로에서의 성능을 예측하고 문제점을 파악하는 데 큰 도움이 되었다. 이러한 경험은 향후 회로 설계 및 분석에 중요한 기초가 될 것으로 판단된다. 실습을 통해 이론과 실제의 차이를 명확히 경험하였고,
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회로를 꾸몄다. 는 저주파 발진기의 출력 주파수를 100[㎐]에서부터 500[k㎐]로 변화 시켰다. 입력 파형의 전압 [V]와 출력파형의 전압 [V]을 측정하였다.
실험 1)
주파수
실제 측정값 및 측정에 의한 계산값
이론값
BW
BW
50[㎐]
5.02V
19.80㎷
0.0039
-89.82
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