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회로이론실험」; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저
- http://www.terms.co.kr/signal.htm
- http://wapedia.mobi/ko/; ‘단위 계단함수’
- 구글 검색; ‘정현파’, ‘지수 함수 신호’, ‘델타 함수’ 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험장비
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, Time constant =2.36, 계산된 2.326, 이론치5 전기회로이론에서 배웠듯이 Inductor의 병렬연결은 마치 저항을 병렬로 연결한 것과 같으므로 10mH크기의 Inductor 두 개를 병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다.
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
steady
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이론적 해석 : 입력전압 라고 가정하고 인덕턴스를 라고 가정하자. 을 만족하는 f의 값을 계산해보면, 15.7245kHz이다. 인덕터의 임피던스= 이다. 인덕터의 리액턴스 값이 회로에 연결된 저항의 크기와 같게 나타남을 확인할 수 있다.
의 Phasor=
커
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회로이론의 내용과도 크게 다르지 않은 것이어서 실험하는데 크게 지장이 없었다. 측정값과의 오차도 크지 않았다. 다음으로는 h파라미터의 측정의 실험이었는데 이것은 공통에미터를 이용하여 실험을 하는 것이었다. 여기서는 h파마미터를
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회로실험 내내 일정한 오차가 작용했다는 것을 알 수 있다.
- 가역 정리
=> (그 림7-5) 회로의 단자 A, B의 전압을 2V, 4V, 6V로 변환시키면서 멀티미터를 이용하여C, D에서의 전류를 측정하였다.
<전압에 따른 전류>
전압
흐르는 전류(mA)
이론
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회로
A. 그림 1-(b)처럼 회로를 연결한다.
B. A-B 단자 전압 VAB를 측정한다.
C. 그림 1-(c)처럼 회로를 연결한후, A-B 단자의 합성저항 RAB를 측정한다.
D. 그림 1-(e)처럼 회로를 연결한 후, 6Ω에 흐르는 전류를 측정한다.
E. 이론값과 비교한다.
2. 노튼
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회로이론2 시간에 배우고 있는 내용이라, 기초지식도 충분하지 못해 힘들었다. 이번에 실험 과정 중에 가장 난해했던 부분은, 실험 1에서 "커패시터를 충전시킨 뒤 방전되기 전까지 어떻게 최대한 빠르게 회로를 교체하여 오실로스코프로 확
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이론값과 측정값을 비교해보면 비반전 증폭기 실험에서는 거의 비슷하게 나왔고, 반전 증폭기 실험에서는 약간 오차가 났다. 전선을 많이 사용하여 회로를 구성하였는데 전선에 흐르는 작은 저항으로 인하여 오차가 발생한 것 같다.
4. 레퍼
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회로의 Q가 어느정도로 판단되는가?
이론치와 비교하라.
[표 1]의 데이터를 사용하여 이 회로의 공진 곡선을 그려라.
[표 2]
공진시 캐패시터 리액턴스
신호발생기 외대전압
캐패시터 양단의 전압
0.67
이론치 : 0.333[V]
실제치 : 0.544[V]
[표 3] 캐
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이론적 내용과 설계 당시의 내용 차이다. 우리는 처음 회로를 설계할 당시 Pspice를 통해 회로를 꾸미고 이것의 그래프화 된 출력 결과를 토대로 예상 값을 작성하였다. 하지만 이론적인 회로에서 사용한 TL072 OPAMP 증폭기가 신호의 왜곡을 발생
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