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전압을 측정한 결과 15.59V로 R, R-C를 연결한 평형 델타 부하 회로에서와 근사한 값을 나타내면서, 공급전압 9V이므로 계산식 VL=Vpd을 통해서 계산한 15.588V와 매우 근사한 값을 나타내는 것을 확인하였습니다. 상전압 Vab, Vbc, Vca는 각각 119~121의위
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전압 E0는 2Vm보다 작게 된다. 따라서, D1의 역할은 C1을 충전시켜 D2로 하여금 입력 전압 최대값 Vm의 2배의 크기의 전원 전압을 받도록 하는 것이다. 그러므로, D2는 처음 반 주기 동안만 통전되므로 반파 정류 회로이다.
(A) Positive half-cycle (B) negati
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전압을 인가하였을 경우 회로내의 소자들의 특성을 이용해서 파형이 양의 값일 때 (+)의 파형은 도통되고 (-)의 파형은 차단시킴으로써 (+)의 파형만을 출력 전압을 나타내는 것을 말한다.
그림2-1에서 나오는 회로는 가장 간단한 반파 정류기
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회로를 구성하는 것은 아직도 낯설긴 하지만, 조교님의 설명 덕분에 회로구성은 그리 어렵지 않았고, 실험(1)의 (a)까지는 아주 원활하게 실험이 진행되었다. 하지만 (b)부터 회로를 구성할 때, 전압계를 어떻게 연결하는 것인가부터 어려웠으
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회로에서 전류의 이론값은 앞에서 구한 값과 같이
가 되고, 측정값은 3.14A를 나타내었다. 그리고 전압과의 위상차는 이론값과 비슷한 41.7가 나왔다. 이를 통해 역률 이 나왔다.
R-L회로에서 소비하는 소비전력은 의 이론값이 나오고, 유효 전
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회로를 그리고 자신이 설계한 회로와 차이가 있다면 그 차이를 분석하라. 전류와 전압은 Ohm의 법칙을 만족하는가? 계산값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 원인은 무엇이라고 생각되는가? 저항의 오차범위 내에 있는가? 저항을 정확히
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회로에서 전류는 일정하고 저항은 이므로 전체 전압은 이다. 밝기 차이는 옴의 법칙 에서 저항이 더 높은 전구에 더 높은 전압이 걸렸기 때문이다. 따라서, 더 밝은 쪽의 전구의 저항이 더 크다고 할 수 있다.
< 병렬연결 >
전구를 병렬로
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회로 파형
공통 컬렉터 증폭기 엑셀 출력값
달링톤 회로 엑셀 출력값
회로
Vinpp
Voutpp
전압이득Av 측정값
전압이득Av
시뮬레이션
전압이득Av 이론값
공통 컬렉터
409.25mV
407.60mV
0.995
1.002
1.005
달링톤
502.07
318.43mV
0.634
1.010
0.98
■ 실험회로 3 : BJT 공
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전압 분배 바이어스가 자기 바이어스에 비해 좋은 장점은 무엇인가?
전압분배 바이어스 - Q점이 가장안전하지만 회로가 복잡하다
자기 바이어스 - 비교적 간략한 회로, 게이트 바이어스보다는 안정하지만 전압분배기 바이어스 처럼 안정하지
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전압과 전력 이들을 구하라. 단 Bac(Q1)=Bac(Q2)=200 이고 Bac(Q3)= 50이다.
(저항값 변경 : 100Ω 2w 이유는 실험 및 고찰 에서 설명함.)
풀이)
첫 번째 단 (Q1)은 RE1이 있는 전압분할 바이어스 공통 이미터 회로이다. 두 번째 (Q2,Q3)는 달링턴 이미터 폴로어
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