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multimeter란
하나의 계기로 전환스위치를 사용하여 복수의 양을 측정할 수 있는 기능계기(多機能計器).테스터는 그 일종인데, 직류전압•전류•저항•교류전압을 측정할 수 있는 것으로서 더욱 특수한 용도(예컨대 저주파출력•
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전압 을 측정, 기록한다.
③ 저항을 4.7kΩ으로 바꾼 후, 과정 ②를 반복한다.
(1) 그림과 같이 DC power supply를 이용하여 전압원을 구현한다. 저항을 전압원에 대하여 Bread board에 직렬로 연결한다. 여기에서 저항은 이다.
(2) DC power supply를 이용하여
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다이오드 응용
1.전파정류
1.브리지회로
2.중성탭
2.클리퍼
3.클램퍼
1.전 파 정 류
전파 정류(full-wave recitification)라는 방법을 통해 정현파 입력으로 부터 직류전압 레벨을 100% 얻을 수 있다
(쉽게 말해서 교류를 직류로 만든다고 생각하면 됩니
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전압이득) × B(감쇠율))
그림 2-3 발진조건
③ 시동조건
발진이 지속적인 정현파를 만들어 내는 것을 알았다면 직류전압이 처음 인가되었을때
발진이 일어나기 위한 조건을 알아야 한다.
발진이 유지되기 위해서는 이들이 1 이어야 한다. 하지
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전압 파형은 순수 저항부하인 경우와 동일하다. 따라서 역률이 개선된다.
② 평균전압
정전압 직류출력
- 정전압 직류전원 : 직류전압에 포함된 리플 성분은 적을수록 좋다.
- 정류기의 출력 리플 감소를 시키고 평균값만 부하에 공급하기 위
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전압의 이론값과 평균값을 비교해보면,
이론값
결과값
445.35 [V]
위와 같이 거의 같음을 확인할 수 있습니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 3판』, 문선당, 2011, pp. 104-114. 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 반파
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직류전원을 얻기가 쉽지 않고 상당한 회로 설계에 know-how가 있어야 한다. 출력 전압 파형을 고르게 하기 위하여 출력단에 콘덴서를 부착하여 정류된 전압 파형의 맥동율을 줄이는 방식을 취한다. 간단한 예로 주위에서 보실 수 있는 것은 건전
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전압이 빠른 속도로 변해서 그만큼 더 측정하는데 있어 정밀함이 부족했던 것 같다. 이번 실험을 통해서 이론으로만 배웠던 직류전압과 교류전압을 장비를 통해서 직접 볼 수 있었고 또 직접 그 수치를 측정 분석해보았다. 그리고 오실로스코
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전압분배 바이어스 JFET 회로를 해석한다.
2. 실험순서
1)고정 바이어스 회로
고정 바이어스회로에서 는 독립적인 직류전압공급기에 의해 설정될 것이다. 로 구성된 수직선은 쇼클리 방정식에 의한 전달곡선과 교차될 것이다.
①그림 17-1를 구
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전압이다. 초기값은 변화가 생기기 직전의 초기조건을 적용하므로 q(0+)와 v(0-)를 사용한다. 그림 (b)에 커패시턴스의 s회로를 나타내었다.
Ⅲ. 과도현상 해석
ⅰ) R-L직렬회로
[그림3-1] R-L직렬회로
[그림3-1]의 R-L직렬회로에서 t=0인 순간에 직류
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