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배에서 수백 배의 전류가 이미터로 흐르게 한다. 따라서 포토인터럽트의 장점은 LM324와 같은 별도의 신호 처리 회로가 필요 없이 게이트나 프로세서에 직접 연결해도 된다는 것이다. 1. 실험목적
2. 관련이론
3. 설계내용
4. 연구과제
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회로와는 달리 C와 L이 서로 상쇄가 되므로 R단과 R-L-C부하 전체를 계산하였을 때도 동일한 전력 값을 나타낸다. 실험1과 마찬가지로 역률 cos0.2=1이 되고, 무효전력은 없다. 즉, 소비하는 전력 모두가 유효전력이 되는 것이다.
3-2-3. 고찰 - 이 실
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응용전자전기실험1 과목 수강하며 직접 작성한 레포트입니다.
PSPICE 시뮬레이션 파형 및 회로도 / 실제 실험 결과와 비교 분석 및 고찰 내용 작성되어 있습니다.
레포트 70% 비중 차지하는 실험 과목에서 A+ 받은 자료입니다.
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루 이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다.
(5)회로가 완성되어 동작시킨다. 뒤 부품과 연 결선은 제자리에 모아둘 것.
7. 실험방법 및 구상
※전압계와 전류계는 전압과 전류를 측정할 때 회로에 가급적 영향을 적게 주도록
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회로(RLC 회로)
그림과 같이 교류전압 를 저항이 , 인덕턴스가 , 전기용량이 인 직렬회로에 가하는 경우를 생각해보자. 이 회로에서 ,, 각각에 걸리는 전압 , , 는 다음과 같다.
(25.3)
(25.4)
(25.5)
따라서 회로에 걸리는 총 교류전압 는
(25.6)
이 된다.
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단자에 DMM의 단자를 달아서 가변저항을 측정한다. (임계: 진동이 될 듯 말 듯한 경계상황)
3.6 RLC 직렬회로에서 scope의 CH1에 입력전압을 가하고 CH2에 걸리는 전압을 가하여 두 파형을 동시에 측정하는 연결도를 그려서 제출하라.
FG의 출력전압
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지회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
↑그림1
3.1 브리지회로에서 RL에 흐르는 전류는 얼마인가?
mesh1)
mesh2)
mesh3)
cramer\'s rule를 이용해 구하면
위와 같은 행렬형식으로 식을 구할 수 있다. 이것을 풀면
와 같은
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1, CH2를 동시에 관측할 수 있는 회로 연결 상태
↑그림4 CH1, CH2를 동시에 관측할 수 있는 회로도와 연결상태
Scope의 Volts/DIV은 0.25V로 Time/DIV은 10τs(τ=10μs)로 하는 것이 적당할 것이다.
trigger mode는 AUTO, trigger source는 INT(CH1)로 하고 coupling은 FG의 DC
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회로대로 브레드 보드에 연결한 결과, 오실로스코프를 통한 출력 파형은 이론과 근접하게 나왔고 예비레포트에서 Pspice를 통한 시뮬레이션과 크게 다르지 않았다. 하지만 오랜만에 오실로스코프와 브레드 보드를 다루어 보다보니 미숙한 점
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으로 작동하지 않는다는 것을 알수있는데, 잠시 예비 레포트 결과를 빌려보면 적분동작 한계주파수 그리고 이때 이면 적분회로동작 하게되는데 라는 조건을 만족시키지 못하였기 때문이라 생각한다.
다음으로 미분기의 결과를 살펴보면, 우
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