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단방향적 특성을 가지므로 양방향 전류를 단방향 전류로 변환하는 정류(Rectification) 작용에
다이오드가 응용된다. 실험에 관련된 이론 1
실험회로 및 시뮬레이션 결과 2
실험방법 및 유의사항 4
참고문헌 5
(별지) 측정 Datasheet 5
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회로에 잘못 접촉시키면
과전류가 흘러 기기가 손상된다. 따라서 전류 측정 시에는 반드시 회로를 open한 후 멀티미터가
회로에 직렬로 연결되도록 프로브를 연결해야 한다.
1.4 실험
1.4.1 컬러코드 연습
(1) [표 1-2]에 주어진 저항을 준비하고,
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회로와 병렬로 연결한 경우, 멀티미터의 내부 저항이 매우 작으므로 대부분의 전류가 멀티미터로 흐르게 된다. 이 경우 큰 전류로 인하여 보호용 퓨즈가 끊어지거나 장비가 손상된다.
2.4 실험
2.4.1 브레드보드를 이용한 회로 구성
(1) [그림 2-13
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회로 구현] [시뮬레이션 결과]
- 10[V] PSpice 결과
[PSpice 회로 구현] [시뮬레이션 결과]
[그림 6-5] 실험 회로(전류법칙)
6.4.2 키르히호프의 전류법칙
(1) [그림 6-5]의 실험회로를 구성하라.
(2) 저항은 200[Ω], 300[Ω], 1.2[KΩ], 680[Ω]을 사용한다.
(3) 전체
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실험 회로에 대하여 인덕터의 값을 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]로 바꿀 때 의 변화를 시뮬레이션하라.
☞ 왼쪽 아래에서부터 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]이다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 커패시터와 인덕터의 용량에 따른 리액턴스 변화값을 측정해서 오
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회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 1[]의 정현파를 인가하라.
[그림 8-17] 실험 회로(커패시턴스)
(2) R1=1.2[KΩ], 커패시터 C1=0.1[㎌]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 8-3]에 기록한다. 그리고 커패시터를 다른 용량으로 바꾸고, 과
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회로에서 소자에 걸리는 전압은 전류와 저항에 비례한다는 뜻이다. [그림 4-2]는 실험 02에서 다룬 실험 회로다. 이 회로는 모든 소자들이 직렬로 연결되어 있어 전류 I는 일정하고, 따라서 저항이 클수록 걸리는 전압이 클 것이다.
4.4 실험
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회로의 경우에는 의 조건은, 용량이 작은 커패시터와 저항을 사용하면 된다. 또한, 적분 회로의 경우의 의 조건은, 큰 용량의 커패시터와 저항을 사용하면 충족된다.
11.4 실험방법 및 결과
(1) 파형의 미분
[그림 7.3]의 회로를 구성하라. 전원전
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실험 초반에 어려움을 겪었다. 특히 전원을 흘려주기 위한 리드선 작업을 해놓지 않아서 시간을 허비 한 것 같다.
이론과 그림으로만 보았던 회로를 직접 브레드보드에 구현 해 봄으로써 회로가 어떻게 구성되며 전압과 전류가 어떻게 흐르는
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회로에 직렬로 삽입하는 방법이다.
가지전류 I2를 측정하는 방법은 [그림 5-6]과 마찬가지로 저항 R2의 리드 선을 회로에서 떼어낸 다음, 양 끝에 멀티미터의 프로브를 연결하여 I2를 측정한다. 5.1 실험 주제
5.2 실험 장비
5.3 실험을 위한 기
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