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회로에서 각각 최대 전압 VRM , VLM , VCM 은
이므로 직류회로에서의 저항에 해당하는 교류회로의 임피던스 Z 는 식(10)에 의하여
가 되고, 위상각φ 는
이다.
(1) RL 직렬 회로
[1] RL 직렬 회로
① R 양단 전압 : VR=RI, VR은 전류 I와 동상② L 양단 전
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회로에서 부하저항 RL 증가하면 전압이득은 어떻게 변하는가?
(a) 증가한다. (b) 감소한다. (c) 변동이 없다.
⇒ 에 의해 분자의 값이 증가함으로 전압이득은 증가한다.
5. 그림 22-1의 공통소스 증폭기의 동작은 바이폴라 트랜지스터의 어느 것과
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회로의 관계 ( 의 경우)
-전압 :
-전류 :
위상차 :
⑤ RLC 병렬 회로
⑴ RL 병렬 회로
전류 :
위상차 :
⑵ RC 병렬 회로
전류 :
위상차 :
⑶ RLC 병렬 회로 ( 인 경우)
전류 :
위상차 :
④ RLC 교류 회로
(교류(alternating current) : 시간의 변화에따라
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RL 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3dB 주파수를 유도하고 그 결과가 <그림 20.2(b)>, <그림 20.2(c)>와 같음을 보여라.
- 이고, 이므로 회로의 전달 함수는 이고, 시정수 이다. 따라서 전달 함수의 크기는 , 위상은 이다.
따라서
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회로에서 JFET 순방향 전달컨덕턴스가 증가하면 전압이득은 어떻게 변하는가?
(a) 증가한다. (b) 감소한다. (c) 변동이 없다.
⇒ 의 공식을 확인해 보면 gm의 증가에 따라 전압이득은 증가함을 확인할 수 있다.
4. 그림 23-1의 회로에서 부하저항 RL
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사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로의 주파수 특성
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회로에서 부하저항 RL이 커진다면 이득은?
(a) 눈에 뛰게 증가한다. (b) 눈에 뛰게 감소한다. (c) 그대로이다.
⇒ Av=Vout/Vin=[ie×RE||RL)]/{ie×[r'e+(RE||RL)]}=(RE||RL)/[r'e+(RE||RL)]에서,
출력단의 부하저항의 값이 커지면 커질수록 Av의 Vout값이 Vin보다 훨씬 더
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었고 결과 데이터도 첫 번째 실험과 유사하게 나왔다.
이번 실험에서 확인할 수 있었던 기본 공식은 이전 실험에서 배웠던 전압관계 공식과 비슷해 실험 전반을 이해하는데는 큰 어려움이 없었다. RL, RC회로에서의 전압관계 실험과 비교해보
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RL 병렬 회로를 연결한다. R, 는 주어진 값으로 설정한다.
16) 전원을 On시키고 전압조절기를 이용하여 주어진 전원 전압 를 인가한다.
17) 각 전류값 , , 을 측정한다.
3A, 1.6A, 2.2A
18) 임피던스 Z와 임피던스 각 를 계산한다.
임피던스 Z = 48옴
= = 53.13
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회로를 결선해준다.
⑪ DC power supply로 10V의 전압을 인가한다.( = 10V)
⑫ Multi-meter로 , 에 각각 흐르는 전류 를 측정한다.
(1) [그림 3]의 회로를 결선하시오. 여기에서 이고 가변저항은 가변저항을 사용한다.
(2) 전압 이 가 되도록 가변저항을 조절
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