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외의 구간에서는 R1과 R2로 인해 약 1/2 기울기를 유지하며 출력 전압이 증가했다. 피크값은 2.9V로 비슷하였다. 전자회로실험 예비보고서
4장. 파형 정형 회로
1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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실험 장비와 시설은 공동으로 사용하므로 사용 후에는 원래 상태로 정리한다.
실험 보고서는 결과를 나열하기보다 이론과 연관 지어 결과를 정리하고, 만약 오차가 있다면 그 원인을 분석해내는 것이 중요하다.
5. 참고문헌
-기초전자실험 wit
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회로 :
리액턴스
=26.539kΩ
0.8484mA
0.159mA
0.863mA
Z=4.915kΩ
♣RL 병렬회로 :
리액턴스
3.768kΩ
0.8484mA
1.125mA
1.409mA
Z = 3.0106kΩ
♣RLC 병렬회로 :
리액턴스
26.539kΩ
3.768kΩ
4.319kΩ
0.9821mA
0.8484mA
1.297mA
3.270kΩ
5.참고 서적 :
전기전자 기초실험(청문각)
Fundamentals
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실제 시스템이 비선형요소를 갖고 있다는 점이다. 이러한 시스템에서는 일정범위내의 축력전압과 전류에서만 테브난 또는 놀턴등가회로가 성립한다.
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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실험도구의 parameter 값의 오차가 있을 수 있기 때문이다.
(3) 그리고 부품마다의 노이즈, 정보손실이 있을 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
4. 전압-전류 변환기 입력에서 가변 저항기와 전압계를 제거시킨 후에 남아 있는 회로는 전자 전압계
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실험값이 일치하여 나왔음을 볼 수 있었습니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 3판』, 문선당, 2011, pp. 104-114. 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-Flyback Converter
2.1.1. schematic 및 설정
2.1.2. simulation 결과
2.1.3. 이론값
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실험에서는 전력변환 회로에 대해 소개하고(전력전자-산업전자 수업내용), 이에 대한 시뮬레이션(Psim tool사용)을 행한다.
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 반파 위상제어 정류회로: R 부하
2.1.1. schematic 및 설정-점호각 20°
출력전압을 측정하기 위
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전압과 전류의 위상 차이를 비교해보면 이론상으로는 0.3605 [radian], degree로 환산하면 20.6551°입니다. simulation 결과의 X축은 time입니다. 대략적인 전압과 전류의 peak value 사이의 시간은 [sec]임을 알 수 있습니다. 이것을 로 환산하면, 0.3544 [radian]
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실험
참고사이트 : 연세대학교 물리학과 http://phya.yonsei.ac.kr
포항공대 일반 물리학 실험 http://www-ph.postech.ac.kr
서울대학교 물리학과 http://phya.snu.ac.kr/
강남대학교 전자공학과 http://ee.kangnam.ac.kr/ 실험1. 멀티미터 사용법
1.목적
2.이론
1)
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실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
6.4
6.9
5.6
873.5
911.2
1500Hz
10
8.4
7.6
5.4
4.8
1109.6
1123.6
2000Hz
10
9.0
8.4
4.3
4
1391.8
1395.6
,
③ RLC회로
Level
-f <----- 0 -----> +f
BW(3dB)
-6dB
-3dB
0dB
3dB
6dB
주파수(㎑)
8.88
9.636
10.581
11.775
12.952
2.139
고찰
전기나 전자 분야에 문
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