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전압에 비례하며, 전류에는 반비례한다.
2. 전류는 전압에 비례하며, 저항에는 반비례한다.
3. 전압은 전류와 저항에 비례한다.
관련 이론( 직렬 회로 )
1. 전류의 경로가 하나만 존재하기 때문에 각 저항에 흐르는 전류의 양이 같으며, 합성
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회로에서는 도선의 길이와 가변저항기라든지 브레드 보드 그리고 OP-Amp 자체에서의 저항에 의해 출력 값이 이론값과 차이가 나왔다고 생각된다.
실험결과 측정전압과 이론식에 의해 계산된 값이 약간 차이가 나는 것을 볼 수 있다. 물론 이론
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회로를 임의의 저항과 이에 직렬로 연결된 전압원을 나타내는데 사용된다. 이에 반해, 노튼의 정리는 임의의 회로를 1개의 전류원과 이 전류원에 병렬로 연결된 저항으로 변환하는데 사용한다.
실험을 통해 양쪽 경우 모두 등가저항의 크기가
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회로의 임피던스를 구하라.
=> |Z|===4.8Ω , 위상각:36.87°
<확인문제3> R=5Ω, L=100mH 로 이루어진 직렬회로에 60[Hz] / 220[V]의 AC전압을 가했을 때, 회로의 임피던스 Z[Ω]와 전류 I [A] 구하라.
=> 페이저로 나타내면
ω=2πf 이므로 ω=377
V=220∠0°
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]
3㏈
계산치
74
2.6
52
85
52
모의치
82
2.6
55
85
55
실험치
64
45
45
오차율(%)
14
13
13
나. Graph BJT 회로도 넷리스트
입출력 전압, 입출력 저항, 밴드위드 시뮬레이션 파형
JFET 회로도 넷리스트
입출력 전압, 입출력 저항, 밴드위드 시뮬레이션 파형
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회로의 의미를 배우는 것이 첫 목적이기에 이번에 학습한 선형회로에 대해 말해보면 선형 소자로만 구성되는 회로를 선형회로라 하고, 선형 소자로는 저항기를 들 수 있는데, 저항기로 구성되는 회로를 의미한다. 이는 전류와 전압의 비가 일
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회로를 구성 후 트랜지스터의 각 단자에서의 직류전압 값을 구하는 실험으로 표 18-1과 같은 결과가 나오는데, 그 이유는 바이어스된 직류전압 값이 +12V 12V로 구성 되어있기 때문이다.
실험2는 그림 18-2의 회로를 구성 후, 각 단자에 교류전압을
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회로에서 V2=15V 그리고 V1은 VC=5V가 되도록 조정하고, 0.1Vpp이고 1kHz의 삼각파를 노드 I에 인가하시오.
입력전압
υa
υc
υc/υa
100mV
3.00V
780mV
3.84V/V
120mV
3.64V
740mV
4.92V/V
140mV
3.92V
780mV
5.02V/V
160mV
4.64V
780mV
5.95V/V
180mV
5.50V
740mV
7.43V/V
-> 출력전압이 너무
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전압, 3.5V정도의 아웃풋전압
4. Multisim 시뮬레이션 회로도 및 결과
실험 1)
시뮬레이션 결과
- 아무것도 나타나지 않는다.
- 74LS47의 4번 핀과 5번 핀이 VCC에 연결되어 있지 않고, 독립적으로 연결되어 있기 때문이라고 예측한다. 정확한 실험 결과
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0 volt 전압원과 스위치 사이에 1 kΩ의 저항을 삽입하여 실험할 것).
[표 11-1]
RL 회로
시정수(sec)
비고
R
L
이론값
측정값
1kΩ
10mH
0.00001
* 시정수 [sec]
(2) <그림 11-3>와 같이 회로를 연결하고 교류 전압원의 주파수를 로 한 후 및 값 (실효치 값)을
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