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실험이다. 먼저 브릿지 다이오드란 무엇 인지를 알아보자.
브리지 다이오드
위에 보는 것이 브릿지 다이오드이다. 이 회로의 특징은 교류로 들어오는 전압을 직류화 시켜주는 작업을 한다. 또 우리가 사용한 회로 중에 지너 다이오드라는 것
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전압을 가지고 발전기전압을 제어할 전압을 만드는 회로
5) 계자코일 : 전압레귤레이터에 의해 발전 전압을 가감할 전압이 만들어지는 회로
6) 스테이트 코일 : 실제로 발전 전압을 만드는 회로
7) 다이오드 : AC를 DC로 변환(정류) 시키는 회로
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전압은 입력임피던스가 커진 만큼 전압강하가 일어나 작아지게 된다. 실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다.
결과 및 토의
⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도
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전압을 더해주는 회로이다.
따라서 리미터가 파형 일부를 자르거나 제한한다면, 클램퍼는 입력 전압에 직류 바이어스 된 효과가 일어난다.
(2) 리미터와 클램퍼는 어디에서 사용되는가?
*리미터
-신호의 진폭을 일정한 한계로 통제하는 진폭
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실험방법
a. 주어진 색 저항에 대한 각각의 색띠, 저항값, 허용 오차 등을 표에 기록한다.
b. 표에 주어진 저항 값에 해당하는 색띠를 기록한다.
c. 주어진 여러 가지 콘덴서를 가지고 판독법에 의해 형명(규격), 정전 용량, 허용오차, 정격 전압
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실험방법 및 순서
(1) 중첩의 정리
1. 그림1의 회로에서 을 그대로 두고 를 단락했을 때 각 저항에서의 전류, 전압의 크기 및 극성을 조사한다.
2. 를 그대로 두고 을 단락했을 때 각 저항에서의 전류, 전압의 크기 및 극성을 조사한다.
3. 를 그대
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회로에 프로브를 연결하여 측정을 실시한다. 기초 전자 실험 예비 보고서(저항)
1. 실험 주제
1.2 실험 장비
1.3 실험을 위한 기초 이론
1.3.1 저항
고정 저항
1.3.2 저항의 컬러코드
1.3.3 멀티미터
-디지털 멀티미터 사용 시 주의사항-
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특성이 나타난 것이 아니라, 기전력이 없다가 갑자기 공급되기 시작하여 나타나는 현상이다. (처음의 특이한 값은 직류를 흘릴 때와 같은 이유 때문에 나타나는 것이다.)
실험 3에서는 비교적 정확한 실험 결과가 나왔으나 실험 4에서는 오차
물리보고서, R,L,C 흐름길의 특성, 직류, 교류 및 껴울림 특성, 물리보고서 R,L,C 흐름길의 특성, [물리보고서] R,L,C 흐름길의 특성 - 직류, 교류 및 껴울림 특성,
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크게 나타난다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
(1) 전자유도
(2) 자체 인덕턴스
(3) 상호 인덕턴스
(4) 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계
4. 실험 진행 및 결과
5. 예비보고서
6. 실험 결과 및 분석
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전압 이득, 입력 저항, 출력 저항, 대역폭, 옵셋 전압, 슬루율 등 기본적인 성능 피라미터들을 익히고 실험을 통해서 측정하여, 이를 바탕으로 연산 증폭기를 이용한 회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.
2. 실험 기자재 및 부품
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