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실험 9: 정류회로와 트랜지스터의 특성
실험9-1 : 정류 회로
1. 목적
2. 이론
1. 정류 회로
1.1 반파 정류 회로
1.2 전파 정류 회로
1.3 Bridge 정류 회로
1.4 평활 회로
3. 실험 기구
4. 실험 방법
실험9-2 : 트랜지스터의 특성
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회로 동작 원리와 입력-출력 전달
특성을 설명하시오
제너 다이오드 특성상 역방향에서도 (특정 전압이상) 전류가 흐르는 특성을 이용하여 전압을 일정하게 만들어준다. 불안정한 입력전압에도 원하는 전압이 출력된다.
■ 실험회로 1: 반파
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할 때 사용하는 회로이다. 보통을 각각이 저항값이 다르기 때문에 A점과 B점에는 전위차가 있어 A, B의 어느 방향으로 전류가 흐른다.그런데, R3의 미끄럼 저항기를 움직이면 검류계의 바늘이 움직이지 않는, 즉 AB 사이에 전류가 흐르지 않는 곳
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계산한다.
⑤ 위의 과정을 반복한다.
⑥ 비례변이 10인 휘스톤 브릿지에서 미지저항을 측정한다. 예비보고서
∙테브난, 노턴 등가회로
∙최대전력전달 조건
∙평형 브릿지 회로
실험기기 및 부품 ☆
☆ 실험과정 ☆
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실험절차2에서는 R4값을 바꾸어 회로의 안정성을 판단하였다. R4가 10kΩ일 때에는 발산하는 형태의 그래프가 출력되었는데 이는 시뮬레이션 결과와도 일치한다. 반면에 R4가 100kΩ이 되면 회로는 한번의 peak을 발생시킨 후에 안정적은 DC전압을
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실험의 회로도를 보았을 때 다이오드가 네 개나 들어가서 어떻게 회로를 구성해야하나 많이 고민했는데 회로도 그대로 짜니 값들이 잘 나와 신기했고 실험에 자신감이 붙었다. 전파브리지 정류회로 실험
1. 실험 목적
2. 실험 기기 및
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지회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
↑그림1
3.1 브리지회로에서 RL에 흐르는 전류는 얼마인가?
mesh1)
mesh2)
mesh3)
cramer\'s rule를 이용해 구하면
위와 같은 행렬형식으로 식을 구할 수 있다. 이것을 풀면
와 같은
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설명하라. 또, 전압계(DMM)의 위치를 명시하라.
3.3 를 구하는 실험회로를 그리고 실험절차를 설명하라. 저항계(DMM)의 위치를 명시하라.
그림 1 브리지회로에서 부분과 전압원을 제거한 후, 남은 부분 (a, b)에 전항 측정모드로 설정한 DMM에 연결한
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브리지회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q
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브리지회로를 이용한 저항측정
9. 키르히호프 법칙의 검증
10. 오실로스코프 및 신호발생기의 사용법
11. 커패시턴스의 특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-
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