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회로에서는 전류가 일정하다는 원리 이용. 역시 멀티메타가 저항체가 된다.
3. 저항계 : 내부 배터리에서 전압을 걸어, 측정 저항 양단의 전류 측정
3) 파워서플라이 :
- 안정된 직류 전압원을 공급하는 것이 목적. 주로 AC에서 DC로 변환하는데
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회로가 완성되고 부하저항 RL을 달아서 부하저항에 흐르는 전류와 전압을 구한다.
IL = VTh /(RTh + RL)
= 8V / (4.4Ω+ 2Ω)
= 8V / 6.4Ω
= 1.25 A
VL = IL x RL
= 1.25A x 2Ω
= 2.5 V 1.내부적으로 복잡한 회로를 간단히 정리하는 방법
2.테브닌 정리 응용
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회로에서는 이 파형을 레귤레이터를 이용해 완전한 DC전압으로 바꾸어 준다.
v 역할 분담
v 진행 내용
v 회로도
레귤레이터 종류
LM 7805 (5V)
LM 7808 (9V)
LM 7809 (9V)
LM 7812 (12V)
LM 7815 (15V)
LM 7824 (24V)
v 회로 시뮬레이션 결과
v 제작 일정 • 설계
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회로를 multimeter로 측정해 본 결과 여전히 dc bias가 의도했던 대로 되지 않았다. tuning을 통해 return loss는 잡을 수 있었지만 base-emitter간 전압이 충분치 않아 transistor가 의도했던 bias점에서 동작하지 않는 문제는 해결하지 못하였다. 이 때문에 nois
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RL)에따라 변화한다. 특히 RL에대한 의존성이 높고 회로설계시에는 고려해둘 필요가 있다. Ⅰ.포토 다이오드(photo diode)의 특성
1.광자에 대한 개념
2.포토 다이오드의 구성과 기호
Ⅱ.포토 커플러(photo coupler)의 특성
1.포토 커플러란?
2.
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회로를 꾸민다.
2> DC Power supply을 이용하여 전원을 공급한다.(5V)
3> 4개의 버튼을 하나씩 눌려 Led의 불빛을 확인한다.
4> 4개의 버튼 중 두개 씩 눌려 Led의 불빛을 확인한다.
⑥ 실험 결과
- 회로도 -
- SW 안 눌렀을 때의 결과 -
- SW 2개를 동
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in 등가회로를 만드시오.
6) 부하저항 RL을 연결하고, RL에 흐르는 전류를 측정하여 표 1의 "등가회로 IL" 난에 기록하시오.
7) 부하저항 RL의 값을 표 1과 같이 바꾸어서, "원래회로 IL"과 "등가회로 IL"을 측정하여 비교하시오.
그림 5. Thevenin 등가 회
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회로도에서 VL값을 구하면 다음과 같다.
VL = ×E = ×10V = 46.78mV
※ RL 저항 값이 100Ω 일경우
저항
이론값(Ω)
모의 실험값(Ω)
RL
100
100
IL
0.990mA
0.990mA
VL
99.0mV
99.0mV
IL은 옴의 법칙으로 구하면 다음과 같다
IL= = = 0.990mA
그림 3-2는 전압원을 전류
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RL로 구성된 전압 분배기
RL
Vout = ()Vin Vin (RL ≫ R1)
R1 + R2
○ 직렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 직렬로 연결
바이어스 전압에 의해 클리핑 전압이 변화
○ 병렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 병렬로 연결
○ 슬라이서 회로
서로 반대 방향으
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회로나 간단히 이루어진 회로나 측정값은 거의 동일한 것을 알 수 있다.
실험 결과를 보면, Thevenin 회로는 오차가 약간 나왔는데, 그에 비해 Norton의 회로는 오차가 10%내외로 크게 나왔다. 이 오차의 원인을 살펴보면, 우선 RL의 크기가 작을수
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