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회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 kΩ, 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
Multimeter
스위치 (3 개)
4. 실험 방법
1) 그림 7의 회로를 만들고, 여러 전압을 오실로스코우
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회로판에 축전기와 저항기 전압계를 잘 연결하여 일정한 시간마다 충전, 방전량을 알아보는 것이 주요 포인트로 회로판만 잘 꾸미면 어렵지 않는 실험이었던 거 같다. 이번 학기 때 기초 회로 실험을 들어서 그런지 회로 꾸미기 상대적으로
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회로
에서 입력에 전압 를 가했을 때의 커패시터 양단의 전압
,
시정수 (time constant)
를 시정수라 하며 보통 로 표시한다. ()
일 때의 전압
시정수 : 63 % 까지 도달하는데 걸리는 시간
상승시간(rising time)과 하강시간(falling time)
상승시간(tr) : 상
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전압원과 전류원이 같이 존재하는 회로가 있다고 가정하자. 전압원의 제거는 그림 1(b)와 같이 전압원을 떼어내고 그 자리를 이어 줌으로써 전원양단에 존재하던 전위차를 없애주는 것을 의미하며 이를 전원의 단락(Short)이라고 한다.
전류
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전압을 그대로 따라간다고 해서 \"베이스 플로워\"라고 한다.
전류 이득은 Ie/ Ib으로 계산하며 일반적으로 50으로 꽤 높다.
전압 이득은 단지 1이다. 왜냐면 undecoupled 이미티이기 때문이다.
입력임피던스는 일반적으로 500k로서 높다. 이 회로를
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회로) BJT를 이용한 CE 증폭기 구현 및 특성 분석
왼쪽의 회로도를 만들고 각 소자에 값을 입력하였다. 전압원은 VSIN 소자를 사용하였고 VOFF=0, VAMPL=10mV, FREQ=1k 로 설정하였다.
- R1 왼쪽과 C2 오른쪽에 Marker를 두개 지정하고 Transient를 설정하여 시
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전압은 대략 얼마인가?
(a) 0.3V (b) 0.7V (c) 6V (d) 10V
⇒ 위의 실험에서 제너 다이의오의 변곡점이 6.2V임을 알 수있었고, 답은 그러므로 약6V의 값이 맞다고 할 수 있겠다.
2. 다이오드 특성곡선의 어느 부분에서 제너다이오드는 개방회로와 같이 되
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회로를 구성하고, 커패시터 C1, C2로는 각각 1uF, 0.47uF를 사용하고, Vs
로는 파형발생기를 사용하여 100Hz, 15Vp-p의 정현파를 인가한다.
② a,b점간의 전압을 멀티미터로 측정하여 기록한다.
③ 멀티미터를 교류전류의 측정상태로 설정한 후, a점을
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회로이다. 수동 소자의 특징에 따라 커패시터와 저항을 바꿈으로서 필터의 특성을 자유롭게 변화시킬 수 있지만, 능동 소자의 특징에 따라 동작시키기 위한 전원이 필요하다. 능동 필터는 전압증폭, 신호분리 및 완충을 위해 연산증폭기를 사
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회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
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오실로스코우프
저항 (10 k , 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
4. 실험 방법
1) 그림 7의 회로를 만들고, 여러 전압
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