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1. 실험 목적
RC회로와 RL회로의 공통점과 차이점을 비교 분석한다.
RL회로의 과도응답과 정상상태응답 특성을 실험적으로 확인한다.
2. 실험 준비물
▶ 오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터
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R-C 직렬 및 병렬 회로 사진과 위상차, 저항에 따른 전류의 변화
R-C 필터는 주파수 변화에 따른 전압의 변화
주파수는 1KHz 차이로 50KHz까지 하였고 이론값과 실험값의 오차를 계산. 그래프고 나타냄 1. 실험목적
가. R – C 직렬 회로의
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1. 실험목적
• 레귤레이터 소자의 사용법을 익히고, 그를 응용한 회로를 꾸며본다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : 레귤레이터 회로( 12V -> 5V -> 3.3V , LM7805 & LM317)
≪ 사 진 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 림
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실험. Timer LM555실험 : 비안정 바이브레이터
1.Orcad 결과
< RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 2.35k 일때 >
-회로-
-파형-
< RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 >
-회로-
-파형-
< Astable operation (비안정 발진 동작)>
-회로-
-파형-
2.
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알 수 있다. 그러나 저항의 크기가 두 배가 되면 전류는 반으로 작아진다. 저항이 클수록 작은 전류가 흐른다. 근소한 오차가 있지만 옴의 법칙이 성립한다는 것을 알 수 있었다. 실험목적
이론
실험방법
실험결과
고찰 및 느낀점
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회로의 펄스 응답을 구하면,
를 얻을 것이다.여기서 Τ = RC이다.
<오실로스코프 파형>
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PSPICE 실험 결과
6.1.1
6.1.3
6.1.5
6.2.1
6.2.3
6.2.5
*고찰
- 오실로스코프
6.1 RL 적분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
6.2 RC 미분 회로의 펄스 응답
1.
3.
5.
- 적분 회로:
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회로를 공통-이미터(common-emitter) 또는 접지된 이미터 증폭기라고 부른다.
트랜지스터 증폭기 회로의 해석은 직류(또는 바이어스)해석과 교류 해석으로 나눌 수 있다. 직류 해석은 활성 모드에서 동작하고 있는 트랜지스터의 단자들에 흐르는
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1.목적
능동 부하를 가진 bjt 차동 증폭기의 전압 이득과 출력 저항을 실험을 통해 구한다.
2.예비지식
회로에서, 트랜지스터 Q1과 Q2가 차동쌍을 형성하며, 이들 트랜지스터는 정전류 IEE로 바이어스 된다. 부하 회로는 전류 미러 형태로
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실험과정 9를 반복한다.
③ 바이어스된 2중 다이오드 리미터
11. 교재의 회로를 구성한다.
12~14. S1, S2를 지시에 따라 개방 혹은 단락시키며 출력 파형을 측정하고 기록한다.
15~16. VAA를 지시에 따라 증가 혹은 감소시키며 출력 파형을 측정한다.
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실험에서의 경향성과 동일하나 그 진폭이 훨씬 커졌다. 블리더 저항기가 추가되었을 때 회로의 전압 변동률이 좋아진다는 이론에 부합하는 결과이다. 또한 회로에 커패시터가 1개 추가되었기 때문에 전압의 첨두치가 훨씬 작아졌다.
④ 바이
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