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DC 사이의 직류 전압을 측정하여 기록하시오. 이 항목에서 측정한 VAC와 VDC는 D1 다이오우드를 포함한 반파정류회로의 입력과 출력에 해당합니다.
4) 스위치 S1과 S3는 닫고 S2를 여시오. 입력전압 VBC와 출력전압 VDC에 대해 위 2)의 실험을 반복하
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RL으로 원래 저항과 합하여 계산하면 된다. 내부저항이 0에 가까울수록 전체 저항은 작아지게 된다.
② 에서 공명 주파수 f보다 작은 주파수에서는 Zc를, 높은 주파수에서는 ZL를 나타내기 때문에, 곡선은 정확하게 좌우 대칭이 이루어지지 않는
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단조 감소한다.
3. 실험기구
가변 DC 전원 (10 V DC)
저항 (1 k , 1/4 W)
가변저항 (10 k , 2 W)
Multimeter
4. 실험 방법
1) 그림 2의 회로를 만드시오.
그림 2. 최대전달 전달 실험 회로
2) RL을 표 1과 같이 변화시키면서 그 양단의 전압 VL을 측정해 기록하시
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RL 부하회로의 전류는 증가한다.
캐패시터가 완전히 충전되어 시스템이 정상상태에 도달했을 때 부하전류의 흐름은 아래그림 a의 굵은 선과 같이 된다. Q3가 점호 되고 동시에 Q1의 게이트신호 I을 없앨 때 캐패시터 C1은 방전을 시작하여 즉시
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회로의 정상상태응답
회로함수의 응답을 페이저 관계식으로 바꿔쓰면
인 관계가 성립한다. 그러므로 정상상태의 응답 x(t)는
가 된다.
3. 실험 장비 및 부품
① 함수 발생기 1대
② DC 전원장치
③ 오실로스코프 1대
멀티미터 1대
가변저항기(de
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회로를 만드시오. 직류 전원 V를 12 V, R은 1 k 으로 하고 RL을 표 3과 같이 변화시키며 측정값을 기록하시오.
(3) 교류 전압의 측정
그림 6의 회로에서 직류 전원을 교류 전원으로 바꾼 회로를 만드시오. 교류 전원을 4 V 6 kHz, R은 1 k 으로 하고 RL을
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RL
+5
0
그림 5-4. 555 단안정기의 파형
(b) 단안정기
= 1
= 10μF
LED가 점등되는 시간간격을 이용하여 PW를 측정하시오.
PW =
(c) 비안정기
= 27
= 10
= 1μF
그림 5-5. 555 비안정기의 동작
양단의 출력파형과 C양단의 파형을 관찰하여 그림 5-6상에 그려 넣으
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회로 구성도
Class-AB Output Stage
- Setup & Measurement:
DC Bias:
a) 입력노드 I 를 Ground로 연결하고, 노드 B 에 RL=10kΩ 부하저항을 연결한다. Supply 는 ± 5 V 이다.
b) 각 노드의 전압을 측정하고 Q1,Q2의 전류를 구한다.
각 노드의 전압을 측정하여 보았다.
노드
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DC Sweep 및 Primary Sweep을 선택한다.
- 또한 부하저항에 RL에 전달되는 전력의 변화를 나타내는 그래프를 생성하는 작업도 필요하다.
- 시뮬레이션 회로에 프로브를 꼭 부착하여 빈 화면이 결과로 나타나지 않기를 유의한다.
6. 참고문헌
- 기초전
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회로를 구성하였기 때문이라고 본다. 그리고 여기서 Q2,3의 콜렉터 바이어스 전류는 위의 RL에서 왜곡이 없는 신호가 나오는 Rin 회로에서 살펴보면 각각 2.498, -2.503mA가 되는 것을 확인할 수 있었다. 여기서 이 전류값이 허용전류라는 것을 확인
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