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전압과 전류를 쉽게 분석하기 위해서 사용된다. 이번 실험은 이러한 Thevenin의 정리를 확인하는 실험으로 복잡한 브리지 회로의 전압, 전류를 Thevenin 등가회로를 통해 구하는 실험이었다. 브리지 회로에서 측정한 전압, 전류와 Thevenin 등가회로
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측정값이 차이가 나는데 이를 방지하기 위해서 전압계의 내부의 저항은 최대한 크게 전류계의 내부 저항은 최대한 0에 가깝도록 설계하는 것이 중요하고 전류측정시에는 측정하려는 회로가 전류계의 저항보다 많이 크도록 전압계는 그 반대
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측정이 어려워 마찬가지로 0%, 100% 지점을 probe cursor를 이용하여 먼저 찾은 뒤 50% 수치 값으로 설정했다. 그 결과 tPLH는 12ns, tPHL는 7ns였다.
(5) 설계
위의 회로에서는 initial voltage가 1.8V인 펄스파를 입력 값으로 주었고, 여기서 pulse voltage, delay time
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측정할 때처럼, 저항의 양단에 DMM1을 연결한다.
1
2
② DMM2로 전압을 측정할 때처럼 DMM1의 전압을 측정한다.
3.3 5KΩ, 10KΩ 저항이 병렬 연결된 저항에 5KΩ 저항이 직렬 연결되어 있다. 이것의 양단에 5V 전원(power supply)이 연결되어 있는 회로를
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측정하였는데 모두 2.04V로 측정되었다. 이론에 따르면 전달함수는 각 주파수가 커지면 같이 증가하다가 감소해서 위로 볼록한 그래프 모양이 되어야 한다. 칩자체의 문제로 인하여 측정값이 일정하게 나온 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 / Ni
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, RLC 회로 및 그 공진을 이해하는 실험이었다.
먼저 RC회로를 만들어서 크기에 따른 회로의 시상수를 이해하는 것 이었는데, 계산을 통한 값과 측정값이 차이가 나는 것을 볼 수 있었다.
그 다음 실험에서는 RC통과회로를 구성하고 주파수와 전
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다. 그러므로 표준 전지의 전압 및 습동선의 저항의 눈금 로서 구 할 수 있다. 이상에서 알 수 있는 바와 같이 영위법에 의해 전압을 측정하는 전위차계는 피 측정 회로로부터 전류의 공급을 받지 않기 때문에 정밀한 측정을 할 수 있고, 전압
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50
932.33
735.76
5103.78
fR + 400
2350
1015.03
673.86
5111.39
fR + 600
2550
1106.06
626.15
5122.53
3. 분석
이 실험은 RLC 직렬 회로에서 주파수에 따른 전류와 임피던스의 값을 측정하는 것입니다. 위의 결과표를 보면 1.95kHz가 리액턴스 값이 0에 가까운 공진 주파수
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이다. Vin과 의 관계는 그래프나 전압특성을 통해 관찰될 수 있다.
이 그래프를 얻기 위해, 를 Vin의 영역에 대하여 측정하여야 한다. 이것을 얻기위한 한 가지 방법은 증폭기의 입력에 분압기를 연결하는 것이다.
2. 분압기
회로에서 전류는 일
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점
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