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전압법칙 (Kirchihoff\'s Voltage Law : KVL)
직렬회로에서 회로에 공급된 전압과 회로 내의 각 소자에 걸리는 전압의 합은 동일하다. 즉, ∑(임의의 폐루프에서 상승 전압) = ∑ (임의의 폐루프에서 하강 전압)
회로에 인가한 전압의 합 = 소자에 걸리는
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회로 실험이었다. 세 가지의 실험을 진행하였는데 옴의 법칙, 다이오드, kirchhoff 법칙이었다.
옴의 법칙은, 전류의 세기는 전압에 비례하고 저항에 반비례 한다는 것이다. 저항을 300Ω으로 유지시키고 전압을 1V에서 5V까지 1V씩 증가시키며 전류
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전압보다 57.86 더 빠르다
16.07us 만큼 인덕터 전압이 전원전압보다 빠르다
3.9 위의 결과를 실험으로 확인 하려한다. (a) 입력전압과 출력전압을 scope에서 동시에 관찰하려면 어떻게 연결해야 하는가? 연결상태를 그리고 설명 하라.
위의 회로를
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전압이 캐패시터에 걸렸을 때, 흐르는 전류 위상이 전압 위상보다 90˚ 빨라진다고 할 수 있다.
- 후략 - 실험 목적
1. 커패시턴스 이해
2. 합성 커패시턴스 이해
3. RC 충방전 회로 이해
4. RC 직렬회로
실험을 위한 소자 및
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전압 변화 추이를 보면서 f0값 및 3dB, 20dB frequency등을 확인하였다.
지금까지의 보고서에서는 실험 결과와 시뮬레이션 모두 Resonator 회로로 비교를 하였는데, KHN biquad 회로는 시뮬레이션을 통해 더욱 정확한 비교가 가능하다.
◎ KHN biquad LPF 검증
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전압의 변동에 의해 동작점이 변동할 수 있다. 더욱 안정적인 바이어스 회로를 사용하면 동작점 변동을 줄일 수 있다. 처음에 동작점을 맞춘다고 해도 온도 변화에 따라 동작점이 틀어질 수 있다. 온도가 상승하면 베이스 전류가 더욱 증가하
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전압이 이 전압보다 크면 MSB를 그대로 두고 만일 작다면 MSB를 0으로 다시 설정하게 된다. 이러한 방법이 LSB에 이를 때까지 계속되게 된다. 따라서, 비교적 변환시간이 빠르고 회로도 간단하여 현재 저가형이면서 분해능이 비교적 높은 범용 A/D
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회로는 ZR = R과 ZR = 1/jωC 인 두 복소수 impedance가 입력 복소수 전압 V를 나누어 갖는 voltage divider 회로로 생각할 수 있다. 따라서 저항 양단의 복소수 전압 VR과 VC는 각각
,(29)
(30)
가 된다. 이 식들의 절대값을 취하면, 식 (26)과 식 (27)이 된다.
(3)
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회로는 아래 사진과 같다.
◆ PSpice 시뮬레이션
회로에 대하여 시뮬레이션을 수행하려면 ‘PSpice 메뉴’를 사용해야 한다. 는 전압측정 프로브다. 이 프로브를 사용하면 접지를 기준으로 전압을 측정할 수 있다. 부품(저항)에 걸린 전압은 전압
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회로가 길어지므로 생기는 자체 저항과 실험값을 읽는데서 오는 실수 때문인 것 같다. 보다 정확한 값을 위해서는 여러번의 반복 실험을 하는 것이 좋을 것 같다. 그러므로 이번 실험을 통해서 중첩의 원리가 적용돼 전류법칙과 전압법칙을
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