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투입시의 전압
시정수(특성근)
RLC 과도현상
진 동
비 진 동
임계진동
과도상태가 나타나지 않는 위상각 직류 회로의 기본 공식
공진회로
비정현파 교류
다상 교류
대칭좌표법
비정현파(왜형파)
분포정수 회로
과도현상
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회로
2. 달링턴 회로 입출력 임피던스
3. 캐스코드 증폭기
5. 결론
6. 토의 및 고찰
1. 실험 목적: 달링턴 및 캐스코드 연결 회로의 직류와 교류 전압을 계산하고 측정한다.
2. 실험 장비
1) 계측기
- 오실로스코프
- DMM
- 함수 발생기
- 직류전원
2)
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측정해볼 수 있는 흔치않은 기회를 얻게 되어 감사하게 생각한다. 더 많은 것을 알아가고 얻은 지식이 나중에 유용하게 쓸 수 있기를 기대한다.
전자가 기계에 필요한 이유
요즘 시대에 전자 기술이 결합 되지 않은 기계는 구시대적인 기계로
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교류적인 특성을 조사하는 실험으로 RC 회로, RL 회로를 직류와 교류 전원으로 각각 실험하고, RLC 회로를 교류 전원으로 측정하였다.
▶ 모든경우의 data file이 깨지는 바람에 거의 40여번에 걸쳐 한 실험중 각각 2~3개의 데이터로 분석하였으므
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요약
2. 각 실험별 측정결과와 분석
1) NPN 트랜지스터의 값을 측정하기 위한 시험 회로
2) 바이어스 안정화
3) 이미터 바이패스 커패시터와 이득
4) CE 증폭기 임피던스와 전력 측정
5) CE 증폭기에서 입출력 위상 관계
3. 실험최종 분석
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구하는 실험이었는데 전류이득이 곧 전력이득이기 때문에 쉽게 구할 수 있었다. 또한 책에서 전압을 측정할 때 멀티미터를 사용하여 측정하는 것인지 오실로스코프를 사용하여 측정하는 것인지 자세히 나오지 않아 조금 헷갈렸다.
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예비 점검
다음 질문에 답하시오.
1. 인가전압이 20V이고 직렬연결한 2.2M의 저항을 통하여 0.25uF의 캐패시터가 충전되 고 있다. 이 회로의 시정수는 0.55초이다.( = (2.2 x100000)x(0.25x10^-6))
2. 시정수에서 (1)의 회로의 캐패시터는 12.6V로 충전된다.(20x0
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읽으면 눈금판에 교ㅕ정된 dB 지시값을 직접 측정할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 저항의 종류
3. 고정 저항
4. 가변 저항
5. 저항의 특징
6. 저항 선택시 고려해야 할 부수적인 특성
7. 칩 저항
8. 실험
9. 사진
10. 소감
11. 예비보고서
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회로에서 저항 를 4kΩ로 바꾸고 20 ms 동안 시간영역(과도상태) 해석을 수행하여 새로 전압 이득을 구하라.
답 :
15. 새로 얻은 전압이득과 이전 값에 차이가 나는 이유를 설명하라.
답 : 교류전압이득()은 드레인 저항의 영향을 받기 때문이다.
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RLC 직렬회로 :
피상전력 PA= 5 * 1.571 = 7.855mW
유효전력 P = 5 * 1.063 = 5.315mW
임피던스 Z = 3.182kΩ
역 률 PF= = =0.677
위 상 각 => =0.677
*=0.826
[실험6]
실험교재에서 전류 단자를 A-B에, 전압 단자를 A-C에 연결시킨후 유효전력을 측정 하라 고 했으나 그
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