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회로 설계------------------------------ 10
2.6 브릿지 회로를 이용한 정류회로 ------------------------------------- 11
2.7 저항과 커패시터만을 이용한 정류회로 -------------------------------- 12
3. 결과 및 고찰 ------------------------------------------------------ 13
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회로가 저주파에 잘 반응하는 저역필터이다보니 사각파를 출력할 때에도 그림상의 큰 문제가 없었는데 CR회로의 사각파 출력 그림을 보면 1MHZ, 100kHZ 일 때 사각형의 모습이 잘 나오지 않았다. 이는 실험과정 상에는 오류가 없었는데 저항과 커
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측정해보니, R = 240Ω, 120Ω인 경우 둘다 35.67kHz로, 실제 이론 값과 비슷하게 나왔다.
Q는 로 구할 수 있는데, 이론적으로 값을 구해보면
R = 240Ω일 때, 이고, R = 120Ω 일 때,
이다. 실험에 사용한 저항은 238.6Ω과 123Ω으로, 회로의 값과 정확히 일치
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저항 R 양단간의 dc 전압
12. 아래의 그림과 같은 회로를 구성한 후, 이 회로에 대하여 실험절차 11을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
13. 위의 회로에서 100㎌ 커패시터 C를 추가하여 아래의 그림과 같은 회로
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N)을 의미한다.
측정된 값들은 표 4.1의 R(N)칸의 1200옴 측정 난에 기록하라.
(7) 그림 4.4의 회로에서 노턴 전류 I(N)의 값을 계산하고 표 4,1의 I(N)칸의 1200옴 계싼치 난에 기록하라.
(8) 그림 4.4의 회로에서 노턴 등가 저항 R(N)의 값을 계산하고 표 4.1
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저항 , 전기용량 임피던스 를 구한다.
⑻ 식 (25.16)을 이용해 를 계산하고 와 그래프를 이용해 구한 결과와 비교한다.
⑼ 과 에 걸리는 전압의 위상차 를 계산한다.
실험기구
및 재료
Bread Board, 멀티미터, 함수발생기, 오실로스코프, 저항, 코일(I
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회로에서 부하저항 RL2가 제거된다면 Vout1은?
(a) 눈에 뛰게 증가한다. (b) 눈에 뛰게 감소한다. (c) 그대로이다.
⇒ 회로에서 부하저항(RL2)가 제거하여 Vout1(OA)을 측정하게 된다면, 우선 공식으로 보면, Vout1=[ic×(RC||RL1)]이고, 이 식에서 RL2와 관련된
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R로서, T에 low-to-high 전이가 일어날 때마다 회로가 다시 트리거(Retrigger)된다.
74123의 Q 출력 펄스폭은 외부 연결저항 R과 캐퍼시턴스 C에 따라
t = 0.33 RC로 주어진다. ■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 관련이론
■ 실험 순서
■ 심층 탐
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R 이 되어 임피던스는 최소, 전류는 최대가 된다. ⑤ 공진 주파수 : ⑥ 공진 곡선 : 공진회로에서 주파수에 대한 전류변화를 나타낸 곡선. ⑦ 선택도 : 회로에서 원하는 주파수와 원하지 않는 주파수를 분리하는 것. 1. 실험제목: RLC 직렬 교
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측정한 주파수와 비교를 하였는데 오차율은 9.79%에서 12.77%까지 발생하였다. 이 크기의 오차는 저항 및 캐퍼시터의 허용오차와 브레드보드의 내부저항 OP앰프의 부정확성 등을 통하여 발생할 수 있는 범위라고 판단한다. 구형파 발생기에서는
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