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비교하시오.
PSPICE 회로도
TIME DOMAIN
미분기이기 때문에 입력파형에 대한 출력파형은 입력파형을 미분한 그래프가 나타나게 된다. 미분기의 전달함수를 보면, 인 것을 확인할 수 있다. 1. 실험목적
2. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다.
(6) 전류 과 를 측정하시오.
: 이론값 1.333 4
4.3 KVL/KCL 법칙
<실험 개요>
① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준비한다.
(저항의 크기는 = 1kΩ, = 3.3kΩ, = 4.7kΩ으로 한다.)
②
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6
mW
2.3025
mW
2.3014
mW
(4) Power 가 최대가 될 때 가변저항을 회로에서 분리시키고 단자 b-c 사이의 저항 를 측정한다. 가 4.2에서 구한 Thevenin 등가저항 와 일치하는가?
: 이론값 5.405 =
[그림 3] [그림 4]
4.4 reciprocity 정리
<실험개요>
① 앞선 실험에
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6.9919kHz, 의 최대값 = 1.1539
입력 신호의 주파수를 에서 까지 변화시키면서 주파수 대비 의 크기 그래프를 그리시오. (4.1 (2)의 그래프 형식으로 그리시오)
[그림 3]
4.4 기타 응용회로
(1) 4.1은 저역통과 필터회로에 대한 실험으로 입력 신호의 고
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전자 전압계로 이용될 수 있다. 그 이유를 설명해 보자.
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5. 전압-전류 변환기에서 2mA의 전류를 생성하기 위해 1V가 필요하다고 가정하자. 어떤 변화를 하여야 하는가?
- 가변저항 값을 변화시켜서 입력 전압이 1V가 되도록 조절해야 한다.
6. 전
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8
172.7
1.5 mA
142.4
111.8
250.1
253.6
2.0 mA
88.4
149.3
331.7
358.0
6. 분석 및 토론 : 실험 A에서는 저항과 인덕턴스를 사용하였으므로 로 볼 수 있으며 유도 리액턴스 을 구할 수 있으므로 교류회로 임피던스 Z는 와 같이 나타낼 수 있다. 또한 (8)번 공식을 통
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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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예비 과제그림 20-1의 회로에서 fc=750Hz, G=1.32, Q=4.2, C=0.001 일 때 다음을 구하여라.(1) ⇒ (2) 저역차단주파수(), 고역차단주파수()⇒
④ PSPICE 시뮬레이션
일 때, 회로 구성
일 때, 시뮬레이션 결과
일 때 차단주파수는 596.616Hz, 922.788Hz 의 두 주파수
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A]
최종적으로,
[A]
2.2.4. 이론값
이론값과 simulation 결과의 최대값과 위상차를 비교하였습니다.
프로그램을 이용하여 측정시에는 이론값인 102.9288 [A]보다 약간 높은 103.1465 [A]까지 상승하는 것을 확인할 수 있다.(Measure도구의 MAX로 검색)
또한 전
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60킬로옴이 된다. 저항이 2배이어야 전압이 0.5배로 하강하기 때문이다. 따라서 이와 같이 계산된 등가 저항으로 직류 회로단을 고쳐서 실험하면 동일한 효과를 얻을 수 있다. 등가회로 치환방법은 다음과 같다.
Reference : -전기전자공학개론, G
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