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매우 근사한 값이다.
VCD의 측정값은 3.36V였는데, 이는 시뮬래이션을 통한 이론값 3.333V와 매우 근사한 값이다.
따라서 무부하 전압분할 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V는
Vn = V × (R1 / RT)
로 나타낼 수 있으며, 이를 실험적으로 입증하였다.
과
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반전 증폭기는 입력된 신호에 대해 정해진 증폭도로 신호가 반전되어 출력되는 증폭기 이다. 음전압은 양전압으로, 양전압은 음전압으로 신호의 모양은 유지하면서 증폭된다.
반전 증폭기의 이득을 구하기 위해 회로에서 방정식을 세우면:
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Vp-p의 삼각파를 만들 수 없으므로 멀티미터 측정값을 1.443 [V]로 맞추고, 이때의 Vp-p이 5V 일것으로 추측하였다.
3. 다음 그림과 같이 회로를 구성하고, 입력전압으로 100Hz, 5Vp-p 정현파를 가한 후, V1과 V2의 실효치를 측정한다. 전류 I의 실효치를
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회로망에 대한 를 계산하기 위해서는 우선 모든 독립 전원을 동작하지 않게 만들고 지정된 단자 쌍에서 망을 바라본 저항을 계한한다. 전압원은 단락 회로로 대체함으로써 동작하지 않게 된다. 전류원은 개방 회로로 대체함으로써 동작하지
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t
Impedance
(calculated)
,
Rated
5
4.57
2.05
1.38
1478.8
3605.4
3616.2
47
표 42-2. 위상각과 임피던스 결정
Inductor
Value,
mH
Inductive
Reactance
(from Table 42-1)
Phase angle
degrees
Impedance
,
Rated
1478.8
0.44
24.13
3616.0
47
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
① RL회로
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회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으므로 각각의 루프에 KVL을 적용시켜보면 일치하는 것을 확인 할 수 있었다. 이는 3)에서 점검할 것이
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전압 민감도(V/cm)를 기록한다.
▲ time scale
▲ 전압 민감도
6. 아래와 같은 회로를 구성한다. 이 회로에서 Rg의 역할은 전압전원 Vg를 전류전원으로 바꾸어 주는 것인데, 그 원리를 설명한다.
▲ 만약, 전압전원이 회로내에서 전압강하 즉, 전력
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전압이득은 작아지며 작아지면 이득은 커진다.
☞ : 은 보통 수백이상 이므로 개방회로로 대치
☞ : 의 영향은 무시할 수 있을 만큼 작기 때문에 단락회로로 대치
3. 그림 7.6에서 이 개방된 경우 출력전압은 어떠한 영향을 받는가?
☞ 회로에서
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전압은 줄어든다.
그림 4.3 특성이 불안정한 베이스-전류-바이어스 회로
분석 : 이 회로는 β 의존도가 큼을 상기하라. 디바이스의 교체나 온도변화에 따라 β가 변함으로써 VCE가 많이 변한다. 그리고 β가 클 경우는 쉽게 포화가 된다. 실제로
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전압을 공급해준다. ⇒ 2개의 DC 전원 사용
주위 온도 변화에 따른 βDC의변화는에미터전류에는아무런 영향을 미치지 않으므로
동작점 Q는 온도에 영향을 받지 않아 상당히 안정된 동작점을 제공한다.
이미터 바이어스 회로를 사용하는 주된 이
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