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(-) 대칭한 중심부를 인출한다.
4) 슬라이서 회로 : 입력 신호의 일부를 인출한다.
5) 부(-) 클램핑 회로 : 입력 신호의 최대값을 0[V]로 한다. 입력 신호에 부(-)의 전압을 인가한다.
6) 정(+) 클램핑 회로 : 입력 신호의 최대값을 0[V]로 한다. 입력 신
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전압은 반전되어 나온다. U3C의 입력은 결과적으로 U3C는 V3의 전압과 V4 의 전압의 차가 된다. 여기에서 U3C는 V3와 V4의 차를 증폭시키는 회로로 동작하게 되며 입력을 계산하면 차동성분이득(Adm)은 = V4-V3=5-(5+0.05sin(2π×100t))=-0.05sin(2π×100t), Vo = (1+
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기 때문에 약간의 전류의 변화가 있었다. 위의 그래프는 PSIM으로 전류를 계산한 값을 나타낸 것이다. 전류는 5.56mA 값을 유지했다.
B. 병렬 회로 실험
a. 병렬회로 실험 Data
저항
표시 저항값
전압
측정 전압값
전류
측정전류
계산 저항값
오차(%)
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멀티미터로 R1, R2, R3와 Rs를 측정한다.
(6) 각 저항에 걸리는 전압강하 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 R1, R2, R3와 Rs를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험 2. 병렬회로
(1)
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전압으로 출력하는 역할을 한다고 할 수 있다. 따라서 적분기의 출력단인 U1에서는 삼각파의 전압출력이, 비교기의 출력단인 U2에서는 구형파의 전압출력이 발생할 것으로 예상되어 진다. 회로의 발진주파수를 계산해보면 다음과 같다.
(2) 아
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전압을 발생하여 3상 부하에 공급함
◈동작 원리
→
◈3상 부하의 연결 상태
→부하전압의 여러 파형들을 결정하기 위해서 부하는 평형 Y결선이고 상당저항이 R인 저항부하라 하자. 회로해석은 6개의 동작구간들을 차례로 고려하여 수행할 수
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전압원으로 두쌍의 +-단자와 하나의 접지 단자가 있다. +와 - 단자 사이의 전압은 전압계에 표시되며 단지 두 단자 사이의 전압만을 알려주면 전압의 기준이 되는 접지점과 각 단자 사이의 전압을 알 수 없다. 따라서 외부 회로에 관계없이 접
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전압이 모두 다이오드에 걸린다.
3. 실험실습 사용기기 및 재료
직류 전원 공급기
다이오드(Si: 1N4154, Ge:1N34A)
저항 330옴, 1k옴, 2.2.k옴
디지털 멀티미터
4. 실험 순서 및 방법
책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두
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_m}
(3.50)
이 되며 이로부터 전압, 전류의 실효값 사이에는
{V}=~SQRT{{R^2}+{X_C^2}}{I}
또는
{I}=~{V}over{SQRT{{R^2}+{X_C^2}}}
(3.51)
인 관계가 성립된다.
회로 전체에 대한 임피던스 Z는 식 (3.50), (5.51)로부터
{Z}=~SQRT{{R^2}+{X_C^2}}~=~SQRT{{R^2}+{(-{1}over{omegaC})^2}}
(3.52)
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전압
A
B
X
0
0
0
0.021
0
1
1
4.72
1
0
1
4.72
1
1
1
4.72
1) OR게이트의 진리회로 구성 및 진리실험 결과
2) XOR게이트의 진리회로 구성 및 진리실험 결과
입력
출력
측정 출력 전압
A
B
X
0
0
0
0.021
0
1
1
4.72
1
0
1
4.72
1
1
0
0.021
-실험 1.2의 이론값과 실험값의 비교
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