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실험 준비물
기기
■ DMM
■ 함수발생기
저항
■ 2k , 1/2-W 5% 1개
캐패시터
■ 0.022uF 1개
인덕터
■ 100mH 코일
4. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V
(녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V
(녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V
실험 49. 직렬 RLC회로에서
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회로를 바라본 저항값 을 계산한다.
결과적으로 노튼의 등가회로는 아래와 같이 된다.
3. 실험 준비물
전원장치
0~15V 가변 직류전원<regulated> 2개
측정계기
DMM 또는 VOM
0-100mA 전류계
저항기 (1/2-W, 5%)
390 1개
560 1개
680 1개
1.2 1개
1.8 1개
2
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47mH 1개
■ 100mH 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실
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예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
위 회로에서 R을 8개로 연결하여서 SW를 on-off해 가면서 Volatage 값을 확인
00000000
-0.010V
0000000
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회로의 캐패시터는 17.2V로 충전된다. (20x0.86)
4. 100V로 충전된 0.05uF의 캐패시터가 220k의 저항을 통하여 방전되고 있다. 0.011초 후에 캐패시터의 전압이 약 37V로 떨어진다.((220k x 0.05u)는 0.01s, 63.2%가 방전 실험 35. 인덕턴스의 특성
실험 37.
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다이오드의 특성에 대해 알아 본 뜻깊은 실험이었다. 예비보고서
1. 실험의 목적
2. 실험을 위한 기초 이론
3. 실험방법
4. P-spice 시뮬레이션
결과보고서
1. 실험의 목적
2. 실험용 기기 및 부품
3. 실험 결과
4. 고찰 및 토의
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470
820
1k
1.2k
2.2k
3.3k
4.7k
◈ 표 16-2. 키르히호프 전압법칙의 입증
Step
sum of
2
15
1.89
2.69
4.69
5.73
15
4
15
1.89
2.69
4.69
5.73
15
5
15
0.647
0.644
2.156
1.355
10.133
15
7
15
0.647
0.644
2.156
1.355
10.133
15
실험 17. 키르히호프 전류법칙
1. 실험 목적
(1) 회로내 임의의 접합
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회로로 구성될 수도 있다.
3. 실험 준비물
기기
■함수발생기
■오실로스코프
저항(1/2-W, 5%)
■3.3kΩ 1개
■10kΩ 5개
■100kΩ 1개
캐패시터
■0.001μF 4개
■0.1μF 1개
■500pF 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현 실험 55. 저대역 및 고대역 필터
1. 실
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실험과정 Pspice로 구현
실험과정 A1∼5
실험과정 B1∼7
변수 VR은 가변저항으로 0.1∼10㏀ 이다.
우리가 알고 이론으로 알고 있듯이, 일 때 은 최대 전력전송이 일어난다.
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 회로해석
1. 실험 목적
(1) 선형회로의 의
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10
0
2.71
6.57
3.28
2.78
6.67
3.33
3,4
10
2
2.07
5.03
2.51
2.53k
2.11
5.06
2.53
2.53k
5,6
10
4
1.42
3.41
1.71
867
1.45
3.47
1.73
867
7
10
6
0.77
1.85
0.92
311
0.78
1.87
0.93
311 실험 10. 전압분할 회로(무부하)
1. 실험 목적
2. 실험과정 Pspice로 구현
3. 실험 결과
실험 18. 부
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