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2. 결과 분석
이번 실험은 OP-AMP의 특성을 이용하여 비교기를 구성해 본 실험이었다. 실험간 오차가 크게 발생한 부분은 없었다. 하지만 오차가 작다고 할 수 없는 부분도 있었기에 오차의 원인에 대해 분석해보자.
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그림 7-1와 같이 선형, 쌍방향성, 수동 소자로 된 회로망의 입력단자에 전원을 연결하였을 때, 출력단자에 20mA의 전류가 흐른다고 한다면, 반대로 같은 전원을 그림 7-3과 같이 출력단에 연결하여도 입력단자에는 같은 전류(20mA)가 흐르게 된다.
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회로>
<DC sweep 해석 결과>
<diode 해석을 위한 회로>
<diode i-v 특성>
<트랜지스터 해석을 위한 회로>
<트랜지스터의 전기적 특성>
<secondary sweep 대신 parametric sweep을 이용한 트랜지스터 특성그래프>
실습2. parametric 해석
&l
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24-7에서 두 전원공급기의 극성을 반대로 바꾸면 R2에 흐르는 전류는 어떤 영향을 받는가?
---> 극성을 바꾸게 되면 전류가 거꾸로 흐를뿐 전류값에는 영향을 주지 못한다. 1. 실험목적
2. 이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정
5. 실험고찰
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A
2.424mA
0.423mA
0.424mA
3. 분석
실험①
- 직렬회로에서 저항 R1, R2, R3 에 걸린 전압은 각각 15.074V, 1.524V, 1.902V인데 전체 전압은 18.513V로써 각저항에 걸린 전압의 합이라는 것을 알 수 있었다.
실험②
- 병렬로 구성된 회로에서 각저항과 저항에 흐르
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차의 값이 나왔다.
전압도 마찬가지로 V1와 V2는 각각 흘렀던 전압의 합이었고 V3는 전합의 차로 결과값이 나왔다. 비교적 쉬웠던 실험이어서 결과값과 실험값은 큰 차이가 나지 않고 중첩의 원리를 확인할 수 있었던 실험이었다.
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1. 실험목적
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차
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실험 25. 테브닌 정리
실험 26. 노튼의 정리
실험 31. 오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
분반 :
성명 :
학번 :
실험일:
실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
(1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등
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실험을 반복한다. 역시 5초동안 2.5번 왕복했다. 눈으로 시간과 오실로스코프를 함께 측정하기에는 무리가 있어 정현파와의 비교는 쉽지 않았다. 하지만 명확히 알 수 있는 차이점은 점의 이동속도가 다르다는 것이다. 정현파에서는 속도의 변
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펄스의 고주파영역에서 급변하는 영역에서 통과가 억제 되고, DC에서 통과하고 캐패시터는 인덕터의 반대의 경우가 보이다.
12-2 저항 분할회로
저항 값을 1K, 10K, 100K로 입력을 변환하면서 그 출력 값의 변화를 보는 것이다. 그리고 위의 그래프
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