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및 Primary Sweep을 선택한다.
- 또한 부하저항에 RL에 전달되는 전력의 변화를 나타내는 그래프를 생성하는 작업도 필요하다.
- 시뮬레이션 회로에 프로브를 꼭 부착하여 빈 화면이 결과로 나타나지 않기를 유의한다.
6. 참고문헌
- 기초전자실험 w
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저항이 딸린 회로에 전압을 걸어주어 저항 및 커페시터에 걸리는 전압의 파형을 확인할 수 있었다. 커패시터, RL 회로의 과도 응답
1. 요 약
2. 실험 준비물
3. 실험계획서
4. 실험내용 및 절차
5. 결과 및 분석
6. 느 낀 점
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회로 ---------------------------------------------------- 10
2.4 맥동률의 정의 ---------------------------------------------------- 10
3. 결과 및 고찰 ------------------------------------------------------- 14
3.1 맥동률 2%인 커패시터 회로 ---------------------------------------- 14
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결과 및 토의
첫 번째 RC 회로 실험은 오차도 작고 비교적 정확한 결과가 나왔다. RL 회로 실험의 오차는 꽤 크게 나왔는데, 실험과정 보다는 측정과정에서 그 요인이 많았던 것 같다. RL 회로 실험은 측정시간이 매우 짧아서 t과 t0를 측정할 때
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회로를 그린다.
3. 실험 결과
(1)R1, R2 = 2k , RL = 3.3k
A쪽으로 회로 연결시의 IL :
Rn :
⑵ Rn = 1k , RL = 3.3k
IN IR
4. 결과 및 토의
노튼도 테브난과 유사한 특징을 가지고 있고 장점도 유사하다. 그렇다면 노튼과
테브난은 어떤 차이가 있을까? 테브
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구해 보지 못해 내가 구한 과정이 맞는지 의문이 들었다. 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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주파수가 낮을수록 영향이 커집니다. 이러한 미분 회로는 자동차의 속도 검출기 등에도 사용됩니다. 1차 회로들의 펄스 및 구형파 응답
1) 기본 이론
(예비)
PSPICE 실험 결과
*고찰
- 오실로스코프
- 적분 회로:
- 미분 회로:
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회로에서의 저항의 값을 크게 사용할 경우 프로브가 회로에 미칠 수 있어 저항의 크기를 사용할 때 프로브와 시상수도 고려해야한다는 것을 알게 되었다.
References
[1]네이버 백과사전
[2]네이버 백과사전
[3]기초전기전자공학, 김종수
[4]http://do
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RC 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3dB 주파수를 유도하고 그 결과가 <그림 20.3(b)>, <그림 20.3(c)>와 같음을 보여라.
- 이고, 이므로 여기서 이다. 따라서 전달 함수의 크기는 , 위상은 이다. 따라서 되는 3dB 주파수를 구하면
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회로
RC회로에서 R과 C의 위치만 바꾸어 highpass filter 기능을 갖는 CR회로를 구성한다.
RC회로 실험의 2~5과정을 반복한다.
☞실험 결과
⑴RC회로의 경우
R = 2.2 k C = 12 X 10 pF V = 1 v
①f=20kHZ
②f=180kHZ
③f=400kHZ
④ Bode diagram Bode diagram
⑵CR회로의 경우
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