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PSPICE 회로
TIME DOMAIN
(4) [그림 3]과 같이 두 개의 capacitor를 병렬연결 한 후 (3)의 과정을 반복하시오.
10 0.1 0.1 time constant = 2ms 이론치 0.2
PSPICE 회로
TIME DOMAIN
(5) [그림 4]와 같이 [그림 1]의 저항 을 가변저항으로 바꾸어 회로를 결선하시오. 이때
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회로에서 충분히 실험을 통해 증명할 수 있다.
실험결과 분석 및 토의
●이번 실험은 정상상태의 직류 회로망에서 의 작용과 에 걸리는 전압이 지수함수로 증가함을 실험을 통해 직접 확인해보았고, 또 직렬 및 병렬 연결된 의 전체 용량에 관
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회로구성(저항값 변경 : 100Ω 2w/ 결합케페시터 : 0.47uF 2개 병렬연결)
2) VB 측정
이론값 : 2.89V / 시뮬레이션 값 : 2.553V / 실험 값 : 2.929V(오차발생)
3) IE 측정
이론값 : 5.81mA / 시뮬레이션 값 : 5.63mA / 실험 값 : 5.499 mA
(오차발생)
4) 트랜지스터 Q1 을
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회로 >
입력 파형의 형태가 변하지 않고 일정한 수직 레벨로 이동시키는 회로이다.
양의 전압에서 커패시터에는 입력전압에서 다이오드의 문턱전압을 빼준 전압이 걸리게 된다.
2.C에서 저항에 걸리게 되는 전압을 계산시 병렬로 연결된
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회로와 직렬로 연결을
해야 한다. 만일 병렬로 연결을 하면 전류계 내의 내부저항은 0에 가깝기 전류계와 회로의 합성 저항을 계산해보면 무한대에 가까워지기 때문에 전류계가 고장날 수 있다.
5) 극성과 무극성 캐패시터의 차이점은 무엇
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병렬소자와 직렬소자를 포함하는 빈브리지, 그리고 차동증폭기로 구성된다. 파형의 변형이 적고 진폭이 안정된 시험발진기에 적합하다. 이회로의
출력으로 사인파가 발진하는 조건을 구해보면 R1과 C1의 직렬연결부와 R2와 C2의 병렬연결부의
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회로 일지라도 한 개의 독립 전압원과 한 개의 저항의 직렬연결로 변환 할 수 있다는 것이고 노턴 정리는 복잡한 회로를 한 개의 독립 전류원과 한 개의 저항의 병렬연결로 변환 할 수 있다는 것을 의미한다. 테브닌과 노턴 등가 회로는 단순
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병렬연결에 의한 총저항을 계산하여 기록한다.
스위치를 열고 전류를 측정하기 위해서 전류계를 저항의 쪽으로 직렬 연결한다.
스위치를 닫고 전원을 5V가 되게한다.
회로에 흐르는 전류와 전원의 전압을 기록.
S-CA 시스템의 전압계로 저항들
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, Vter = 0.5 x Vth 이기 때문이다.
노튼 정리
그림 3에서처럼, 두 단자를 가진 임의의 회로망을 하나의 등가전류원과 하나의 등
가저항이 병렬연결된 회로로 바꾸어 놓을 수 있다는 것이 Norton 정리이다.
그림 3. 임의의 회로망과 그 Norton 등가회로
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회로 실험 장치가 연결된 부분이 헐거웠다. 아무리 도선을 꽉 끼워보아도 계속 헐거웠다. 그래서 실험하면서 일일이 그 연결된 부분을 손으로 꾹 누른 채 측정하였다. 그 결과 우리는 정확한 측정값을 얻을 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
(1)
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