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Example1
(1) Control Panel
- LTspice의 제어 및 설정을 할 수 있다.
(2) 회로
↑ Highlight Net(같은 노드 표시)
(3) 회로
Transient Analysis : 시간에 따른 회로 분석
DC Analysis : DC 특성 분석
Example2
(1) OP-AMP 증폭기 설계
* opamp의 내부회로를 꾸민다 Hierarchy탭에서 Cr
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어쩔 수 없이 약간 낮은 샘플링 속도로 전압을 측정했던 점도 오차의 원인이라고 생각된다.
3. 참고문헌
연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/) 1. 데이터 분석
1) 실험 결과
(1) RC 회로
(2) RL 회로
2) 질문
2. 토의
3. 참고문헌
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. 여기에서 및 Xc는 계산된 값을 이용하고, R는 실험에서 사용한 값을 이용하라. 1.실험목적
2.실험이론
① 직렬 RL 회로의 임피던스
② 직렬 RC회로의 임피던스
③ 직렬 RLC회로의 임피던스
3.사용계기 및 부품실험
4.실험방법
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http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=11&dir_id=110202&eid=BU6X1uunmfOqS37S8Bke9no7dGJy7B6K&qb=w+DA/LHitvUguau++Q==
⑤http://imagesearch.naver.com/search.naver?where=idetail&query=%C4%DC%B5%A7%BC%AD&a=bli&r=7&u=http%3A%2F%2Fblog.naver.com%2Fjihunsoo.do%3FRedirect%3DLog%26logNo%3D80018497158
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Labview 시스템 제어에의 응용 허훈 정익사
[7] Labview8 그래픽컬 프로그래밍(한글판) 박흥복 정익사
[8] DC모터의 제어회로 설계 김동진 기전연구사.
[9] 센서 전자공학 민남기 동일출판사
[10] 한국 조선공업협동조합 www.kosic.or.kr
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로명
출력전압
DC(Vpeak)
ripple
브릿지 전파 정류회로
7.36V
파형모양
전압
7.36V
→이 회로의 전압값은 예상치와 비슷하게 나오지도 않았고, 파형의 모습도 비슷하지 않게 나왔다. 예상치대로라면 10 - 1.4 = 8.60V에 근접한 값이 나오고 파형도 볼록 튀
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극성을 바꾸면 음의 리미터를 얻을수 있으며 클리핑 레벨은 -0.7[V]이다. 1.실험 목적
(2).실험 이론
(A) 리미터란? & (B)양의 리미터 / 음의 리미터
(C)바이어스된 리미터 & (D) DC클램퍼
양의 DC 클램퍼 회로
(3)-1실험 방법
(3)-2 실험방법
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회로 실험에서는 다이오드를 사용하여 반파 정류회로와 전파 정류회로를 설계하여 두 회로의 파형과 DC 전압의 효율의 실제값을 구하고 또 이론치와 비교해 보았다. 우리조의 실험에서는 대략적으로 이론치와 실제 측정값의 큰 오차가 없었
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회로를 구성하고, 회로해석을 시뮬레이션을 통하여 실행하자.
4. Schematics를 사용하여 그림 1.7의 직렬회로를 다시 구성하자. 회로가 완성되면 DC 전원(V1)의 전압을 1.5V로 수정한다. 저항기(R1)의 저항은 2.2k로 수정한다.
5. Simulation을 실행하여, 출
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회로의 기초, 강중순 김상진 안기형 이재곤 공저, 북스힐, 2002
전자회로, 정민수 외 6명 공저, 복두출판사, 2006 1.실험 목적
2. 질문
1) Bipolar Junction Transistor
2) BJT 증폭기 회로 해석을 위해, 필요한 DC 바이어스 회로와 교류 증폭기 회로
3
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