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전압 분배기와 유사하다. 게이트에 식 (2-5)과 같은 테브닌 전압 가 적용된다.
(2-5)
이것은 접지점에 대한 게이트의 직류전압이다. 접지점에 대한 소스 전압은 때문에 식 (2-6)로 구해진다.
(2-6)
따라서 드레인 전류는 식 (2-7)처럼 표시된다.
(2-7)
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실험목표
R-L-C 각 소자의 특성과 교류 회로에서의 전압과 전류 사이의 위상 개념을 이해하고, 교류 회로에서의 임피던스에 대해서 알아본다.
RL 회로
직류전압이 저항과 인덕터의 직렬회로에 가해질때 정상전류는 다음과 같다.
Imax=
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고 I= V/XL = V/(2πfL) 이므로 전류의 진폭은 f와 L이 작을수록 커진다. 그런데 인덕터에 직류전압을 가하면 이론상으로는 무한대의 전류가 흐르게 되지만 실제로 코일은 동선을 감아서 만든 것이라서 저항 성분이 있기 때문에 회로 전류가 무한대
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전압조절단자를 0 으로 설정하고, 주 전원스위치를 I(ON)로 한다.
Power supply의 전압조절단자를 70과 80사이의 중간(전원전압의 75 %)에 설정한다. 이것은 180도-변조 3상인버터에 직류전력을 공급한다.
■ 12. 오실로스코프는 180도-변조 3상인버터
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전압파형을 측정했다. 직류신호와, 교류신호를 모두 측정하고 표에 기록했다.
-입력파형
-측정점 1
-측정점 2
-측정점 3
-측정점 4
-측정점 5
-측정점 6
-측정점 7
-측정점 8
-전류 Ic2
-전류 Ic3
입력단에 30mVpp의 작은 신호를 인가하여 출력단의 출력
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전압그래프와 측정된 전압그래프는 서로 궤적이 일치하지 않고 약간의 차이가 생겼다.
실험 2, 실험 3에서 축전기를 사용했을때 입력된 전압그래프와 다르게 직류전압에서 나오는 그래프가 형성되었다. 실험 목적
배경이론
실험과정
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직류전압(주파수가 없는 0인)으로 바꾸기 위해 정류용 다이오드를 사용한다. 하나의 다이오드는 반파정류(+와 -가 교대로 변화하는 전압의 + 또는 - 중에서 한쪽만 사용)밖에 할 수 없지만, 다이오드를 4개 조합하면 전파정류를 할 수 있다. 4개
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전압은 에미터 전류를 만들고 에미터 전류와 콜렉터 전류가 비슷하다고 볼 수 있고, 콜렉터 전류는 콜렉터 저항에서 전압 강하를 일으키고 병렬로 연결된 출력 커패시터는 바이어스된 직류전압은 걸러지고 교류전압만 통과시킨다. 따라서 결
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직류를 얻어내는 회로]
교류전압을 직류전압으로 바꾸기 위해 정류용 다이오드를 사용한다. 하나의 다이오드에서는 반파정류(플러스와 마이너스가 교대로 변화하는 전압의 플러스측 또는 마이너스측 중에서 어느 한쪽만 사용한다)밖에 할
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직류전압이 가해진 상태에서 작은 교류전압을 중첩함으로써 측정된다. MOS 커패시터에는 세가지 중요한 동작상태 즉 축적, 공핍, 반전이 있다. 일반적으로 고주파는 1MHz 정도이고 저주파는 5에서 100Hz의 범위에 있다. 절연막 두께, 기판농도 및
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