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회로
: 다이오드 도통,
: 다이오드 차단, = 0
입력신호의 진폭이 보다 커야 반파 정류 이루어짐
반파 정류된 출력값의 평균
리미터: 교류 전압의 진폭을 제한
클램퍼: 교류전압을 미리 정한 레벨로 제한
(2) 피이크 역전압 (PIV)
PN 접합 다이
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1. 목적
Digital Multimeter를 이용한 저항(2-wire 측정법, 4-wire 측정법), 전압, 전류의 측 정방법을 익히고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 측정회로를 설계하고 실습을 통 하여 확인한다.
2. 준비물
* 기본 장비 및 선
Function generator: 1 대
DC Pow
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전압도 0이며, 접지선이 있으면 누전되는 순간, 사람이 손을대도 인체보다 저항이 낮은 케이스에 연결된 접지선을 통해 과전류가 흐른다. 그리고 퓨즈가 끊어져 누전임을 알기 때문에 감전을 예방할 수 있다.
3. 결론
전체적으로 처음 하는 것
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회로 역시 실제 회로와 잘 맞았다. 앞으로 전기회로 실습시 자주 사용될 DMM의 사용법을 익힐 수 있었고 Ohm의 법칙, KCL, KVL 등과 같은 법칙들이 실제로 어떻게 측정이 되는지를 알아볼 수 있는 실험이었다. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계
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전압 측정 표준기의 교정절차, 한국표준과학연구원, 2002
류형윤 외 1명, 교류 임피던스 측정을 통한 콘크리트 재료의 전기화학적 특성, 숭실대학교, 2009
이상익 외 3명, 교류전압 감지회로를 이용한 다출력 직류 전원장치, 대한전기학회, 2009
이
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회로이다.
클리핑 회로와 클램퍼 회로의 구별 방법은 커패시터의 有 無 에 있으므로 쉽게 구별 가능하다.
커페시터는 충전된 전압과 다이오드의 개방회로 상태의 효과를 결정함으로서, 해석 되어질 수 있다.
입력파형(Vertical sensitivity, Horizo
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향이다. 또한 그림 (a),(c)에서 다이오드의 +극에는 테스터봉의 (-), 다이오드의 (-)극에는 테스터의 (+)봉을 접촉했을 때가 순방향으로 된다. (주의! 저항측정의 경우, 영위조정이 동작하지 않을 때는, 내장된 전지가 소모되어 있을 가능성이 있으
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전압)이 일정하면 전류의 크기는 (저항)에 (반비례) 한다고 말할 수 있다. 이 관계로부터 (I=V/R)가 된다. 이것을 (옴)의 법칙 이라고 한다.
Q2. 옴의 법칙을 이용하여 미지전류 I를 구하라.
sol) V=IR이므로 16[V] / 8000[Ω] = 0.002[A] = 2[mA]
Q3. 회로의 미
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구해낸다.
양단전압이 1V가 되는 경우 ,
1.5V가 되는 경우 , ,
2V가 되는 경우 , ,
4V가 되는 경우 , ,
6V가 되는 경우 , ,
3). 예비 실험 결과 분석 및 고찰
위의 회로도는 직렬연결이고 가변저항의 크기에 따라 각각 전압강하가 일어난 것을 확인
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전압시간(The time to half-maximum voltage)는 축전지의 반이 충전되는 시간이다.실험에 근거해서, 축전지가 75% 충전되려면 시간이 얼마나 걸리는가?
->0.004초
2. four "half-lifes" 이후에, 최대충전의 몇 퍼센트까지 충전지가 충전이 되는가?
->91.82%
3.
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