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A
0.0978A
% 오차
2.2%
이므로 그래프의 기울기가 전류이다. ∴ 전류는 일정하다.
2. 병렬 회로
고정저항(Ω)
20
40
60
80
100
전압(V)
10
10
10
10
10
전류(A)
0.2
0.11
0.01
0.012
0.014
전체저항(Ω)
50
90.909
1000
833.33
714.286
가변저항(Ω)
33.33
71.429
63.829
88.496
116.279
실험
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실험값)
(이론값)
9.618
0
1073.13
1.452uF
1.47uF
2) 캐패시터의 직렬연결
① 아래의 회로를 구성한다. 커패시터 C1, C2로 1uF 를 사용하고, Vs
로는 파형발생기를 사용하여 100Hz, 15Vp-p를 인가한다.
② a,b점간의 전압을 Vct를 멀티미터로 측정하여 기록한다.
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A] 구하라.
=> 페이저로 나타내면
ω=2πf 이므로 ω=377
V=220∠0° [V] 이고
Z=5+j37.7 Ω = 38∠82.45°
페이저 전류 I=V/Z
I=5.8∠-82.45° [A]
=0.762-j5.75 [A]
■ 참고문헌 및 Internet Site URL
http://210.119.147.69/staff/swim/cyber_lim
■소감 및 건의사항
이번실험은 RL회로의
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10) A급 음성 증폭기 및 푸시풀 전력 증폭기
2. 목적
3. 실험 결과 및 분석
1) 실험 1.1
4. 고찰 사항
5. 토의
1. 제목
1) 실험1. A급 음성 증폭기
2) 실험2: 푸시풀 전력 증폭기
2. PSPICE Simulation
1) 실험1
2) 실험2
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6-14의
그래프가 R의 값이 큰 그림 6-13의 그래프보다 기울기가 급격하게 떨어진다.
계산해서 나온 파형과 측정해서 나온 파형이 거의 일치함을 실험을 통해서알 수가 있었다. 1. 목적
2. 실험장비
3. 이론개요
4. 실험순서
5.
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실험데이터에서도 적용되는 것을 보면서 좀더 BJT소자에 대해 이해하게 되고 이론적으로도 복습하는 시간이 되었습니다. 1. 실험주제
2. 실험 목표
3. 부품과 실험장치
4. 실험 절차 및 결과
• 저항계를 사용한 바이폴라 트랜지스
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회로가 무안정하게 발진됨
- 출력쪽 신호를 보면 우리가 흔히 알고 있는 구형파 신호가 출력 A, B 쪽에서
C1, C2의 충방전 시간에 맞추어 서로 역위상으로 나타나게 됨
<그림 1-3>
6. 실험 과정
1) 비안정 멀티바이브레이터
<그림 1-1 비안정
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.
⒞ A, B 단자에서의 등가 저항의 이론치를 계산하라. 2.5158k
(d)%오차 = 100[%]를 계산하라.
(e)=10[V]일 때, ,에 걸리는 전압 ,를 측정하라
(f)=10[V]일 때, ,,,에 흐르는 전류 ,,,를 측정하라 실험목적
실험이론
실험준비물
예비과제
실험과제
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회로
V= 12v, R1= 20KΩ, R2= 20KΩ, R3= 30KΩ으로 설정하였고 RL을 60KΩ, 80KΩ.120KΩ를 선택하였다. 각각의 저항에 걸리는 전압과 전류의 실험값을 표로 나타내면 다음과 같다.
60KΩ 80KΩ 120KΩ
전압 3.571V 3.937V 4.35V
전류 56μA 47.5μA 36μA
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회로에 영향을 미치니 않는 작은 저항을 추가하였다.
② [그림 10-7]의 RC 병렬회로를 시뮬레이션하여 과 의 위상차(각도)를 구하라.
☞ 예비보고서에서 시뮬레이션 해보았다. 90도이다.
※ PSpice 시뮬레이션
3. 나의 고찰
이번실험은 저항과 커패
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