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실험 결과
LPF, HPF, BPF 설계모습
LPF
저항
캐패시터
인덕터
첨두치
파형
HPF
저항
커패시터
인덕터
첨두치
파형
BPF
저항
캐패시터
인덕터
파형
(3.0KHz)
첨두치
2.79KHz에서 2.40V
파형
(4.5KHz)
첨두치
4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V
파형
(6.0KHz)
첨두치
6.28KHz
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캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류
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출력되는 것을 볼 수 있었다.
따라서 실제 회로를 구성할 때 가변커패시터의 값을 발진이 잘 일어나도록 조절해야하는 것이 중요할 것으로 생각된다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. 예비 과제
4. 실험 절차 - PSpice 시뮬레이션
5. 설계
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실험장치
- Diode, Op-Amp
- Function Generator, Power Supply
- Oscilloscope
- Breadboard, Jumping wire
- 저항, 캐패시터
4. 실험결과
실험 1. Integrator & Differentiator
→ 미분기 및 적분기에 구형(Square)파, 삼각(Triangle)파, 정현(Sinusoidal)파를 각
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실험 결과 및 분석
1) 커패시터 필터를 사용한 변압기결합 전원장치실험과정
부하
Vout[V]
리플
IL[mA]
파형
Vp-p(V)
2
None
18.6
2.2
X
4
250
15.8
4.6
59
6
250
14.5
6.6
54
분석 : 캐퍼시터를 필터를 만들었는데 우선 무부하일때는 리플이 작게 나타났다. 나머지
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실험결과분석 : 555timer를 이용하여 PWM 파형을 볼 수 있었던 실험이였다.
이 실험은 주기와 Duty Ratio, 캐패시터만 설정하면 회로에 쓰이는 R_a,R_b를 계산식으로 구할 수 있다. 실험을 하면서 설정한 값들은 다음과 같다.
≪ … 중 략 … ≫
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실험 모두 회로도만 잘 보고 실험하면 된다.
첫 번째로 +12V를 이용하여 5V를 만들고 다시 3.3V를 만드는 실험에서는 저항값을 잘 설정하고, 캐패시터의 극성만 잘 구분하여 실험하면 된다 1. 실험목적
2. 실험결과
3. 고 찰
4. 느낀 점 및
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실험장비
˙전원공급장치 1대 : 15V
˙장비 : 오실로스코프, 정현파발생기
˙저항 : 1KΩ 2개, 10KΩ 2개, 100KΩ 1개
˙가변저항 : 1KΩ
˙캐패시터 : 0.01㎌ 2개
˙타이머 : NE555
■ 실험과정
1. 주어진 저항값에 대해 그림 회로의 출력주파수와, 듀티비를 계산
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실험장치
- 저항, 캐패시터, 인덕터
- 만능기판
- Function Generator, Oscilloscope, Multimeter
- 필기도구
4. 실험결과
[1-1, 1-3] 출력 신호가 underdamping 응답을 갖도록 위와 같은 RLC 회로를 만들고 입력 VIN(t)에 계단파 입력을 인가하고 출력 파형을
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실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을 때의 주파수 특성 곡선을 그래프로 그리고 차단주파수를 결정하시오.
저역 여파기에서는 저역을 통과시키는데 이때의 주파수는 . f= R/2πL=81169Hz가 나타난다. 여기서도 차단주파수가
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