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병렬 연결하면 는 9.065㏀으로 10.5㏀와 크게 차이가 없다. 위의 파형을 보면 66.3㏀을 연결하지 않았을 때의 파형과 크게 차이가 없는 것을 알 수 있었다.
실험 2. A/D converter
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
회로구성 실험1의
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회로전압V_oc과 등가 전압V_th이 같다.
V_oc=V_th (수식 2) 등가 전압을 생각할 때 유의해야 할 것은 등가 전압은 주어진 전압 값과는 다르다는 것이다. 등가 저항을 구하기 위해서는 병렬 연결과 직렬 연결에서의 저항의 합을 구하는 방법을 알아
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회로
239mV
파형
모양
전압
44mV(P-P)
표 2> capacitor filter가 있는 반파 정류 회로의 측정 결과
- 100 F capacitor의 충/방전에 의해서 출력 전압은 좀 더 직선에 가까운 그래프 모양을 보인다. 여러 capacitor를 병렬로 연결 시 더욱 직선에 가까워진다. 즉
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회로는 브리지 정류회로와 저주파 필터를 연결한 회로이다. 두 개의 다이오드만이 순방향으로 연결되어 있고 두 개의 다이오드는 역방향으로 연결되어 있으며, 커패시터와 저항이 병렬로 연결되어 있다. 출력전압이 증가할 때 커패시터도 동
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회로도는 다음과 같다.
이번 실험은 가변 전압안정 전원장치를 이용해 전압을 측정하는 실험이다. 전압계와 저항 두개가 병렬로 연결되어 있으므로, 만일 이 실험이 전류를 측정하는 실험이라면 저항값과 스위치의 연결을 고려해야 한다. 하
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회로 전체를, 단지 ‘독립 전압원’ 하나와 저항 하나가 ‘직렬’로 연결된 등가회로로 대체할 수 있다는 것이며 노턴의 정리는 테브난의 정리와 비슷하지만, 등가회로가 ‘독립 전류원’ 하나와 저항 하나가 ‘병렬’로 연결된 회로라는 점
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회로에 연결하여 표에 기록한다.
(9) 다시 처음처럼 100㏀ 저항을 연결하고 100㎌축전기와 330㎌축전기를 직렬로 연결하여 사용하여 과정 (7)을 반복하고, 그 결과를 표에 기록한다.
(10) 100㎌축전기와 330㎌축전기를 병렬로 연결하여 과정 (7)을 반
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회로 오작동의 원인이 되는 동시에 접점의 마모를 재촉하게 되므로 방지 조치가 필요하다.
채터링 방지
- 스위치에 저항과 커패시터를 병렬로 연결하여 채터링을 방지한다.
- 소프트웨어 측면으로는, 시간지연(Time delay)루틴을 이용한다.
(키
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회로에서의 기존 전력의 식에서 값을 보정해서 다시 구하면 ‘‘ 여기서 축전기의 전기용량을 다시 구해보면 이론값은 인 것에 비해 측정값은 (a는 양수인 상수)가 되어서 많이 크지는 않지만 실제 값보다 커지는 오차의 원인으로 볼 수 있다.
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병렬로 연결해야 한다. 전류를 측정할 때에는 측정하고자 하는 부분의 회로를 끊고 로터리 스위치를 교류전류 측정 범위에 위치시킨 후 끊은 부분에 직렬로 연결하여 측정한다.
-멀티미터로 측정된 전압과 전류는 실효값임을 잊어서는 안 된
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