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RL을 떼어낸 OPEN 상태 및 표 1에 표시된 나머지 RL 값으로 바꾸어 가면서VDC값과 Vripple값을 각각 측정. <RL은 전원을 일단 끈 상태에서 교환한다>.
그림 4- 실용 직류전원 공급기 회로
실험C. 안정화된 직류전원 공급기 회로
전원을 끈 상태에서
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회로는 반전증폭기와 같다. 실험 관계식으로 부터 이므로 실험 결과에 의해 광전지의 저항 RL을 구하여라.
RL(full light) = 17.126 Ω
c. 을 구하고 실험에서 구한 값과 비교하라.
IL = 0.817 ㎃
d. 광전지의 표면을 조금씩 가려가면서 전류계와 오실
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회로를 직접 구현해 볼 수 있었고 각 단파, 전파의 차이점 또 정류회로내에서 소자들의 역할에 대해 이해하는데 많은 도움이 되었다. 다만 총고조파 왜율을 구하는데 있어서 오실로스코프 사용법 미숙으로 구할 수는 없었지만 총고조파 왜율
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회로도 설계도 크게 어렵지 않아 쉽게 Thevenin-Norton 정리를 증명할 수 있었습니다.
Thevenin 등가회로와 Norton 등가회로 사이도 서로 변환이 가능한데 그 변환식은, 로 주어지며 회로를 해석하기 편한 방법을 사용해도 결과값은 항상 같게 나온다
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RL만 제거하고 반복하였다. 이번엔 phase는 측정하지 않고 Magnitude만 측정하였다.
결과를 비교하여 보면 첫 번째 실험에서는 값이 증가하다가 다시 감소하는 것을 볼 수 있는데 cutoff와 saturation을 생각해 보면 이해할 수 있다. 바뀌는 지점까지는
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회로를 이용한 구형파의 미분과 적분, 소자값의
변화에 따른 미분특성의 변화
시뮬레이션의 주의 사항 : 입력 파형과 출력 파형을 별도의 윈도우에 표시, 구형파를 회로
에 인가하기 위한 전원의 파라미터 설정방법
시뮬레이션 결과 : 시뮬
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커패시터 1u
저항 330옴 짜리를 결과 나오는 곳에 달아서 측정한 결과로 더욱 깔끔하게 나오게 되었다.
ch1,ch2 10v 시간은 5ms
rc회로에서 저항 값을 변화 시키면서 측정 가변 저항은 0~10k 짜리 사용
주파수는 1kh
ch1, ch2 5v 시간이 500u일 때
저항 값이
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고대역 필터와 큰 차이점은 소자의 변화 밖에 없다. 오른쪽 또한 인덕터를 이용한 저대역 필터회로인데 캐패시터를 이용한 저대역 필터회로와 차이점은 소자의 변화 밖에 없다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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결과
6.논의 및 고찰
RC=t 의 결과 38초가 나왔다. 38초가 의미하는 것이 실험 결과로 보아 충전시는 38초 때 63%가 충전 됨을 의미하고 방전시는 63%가 방전되는 시점을 말한다.
충전시는 시간에 따른 전류, 전압이 비례함을 보였고, 방전시에는 반
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회로의 구성에만 영향을 받고, 컬렉터 회로에 독립적이다. 다음의 방정식을 이용하여 위의 결과 값을 가지고 n과 IS를 계산하라.
-> n = 1.123
IS = 2.49 * 10-10
불안정한 바이어스 회로
E2.1 베이스-전류 바이어스
V+
RC
RBB
RB
VA
VB
VC
10V
100kΩ
100kΩ
10kΩ
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