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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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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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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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회로의 정현파 * 미분회로의 구형파 * 적분회로의 정현파 * 적분회로의 구형파 (1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체적으로는 비슷했다. 다만, 실험에서는 거의 일직선에서 되
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류의 변화를 이해했다. 그리고 실험결과를 RMS로 측정하였는데, 이는 결과를 측정할 때 오실로스코프에서 첨두치를 미세하게 측정하지 못하기 때문인 것 같다. 때문에 값이 =3.53V 정도 나와야 하는데 3V정도로 측정되었다. 이는 소자의 내부저
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실험실내의 온도 등 저항에 미치는 오차의 원인들이 작용하여 전류값이 0일때의 정확한 가변저항값을 측정하기란 매우 어려웠다. 이러한 이유로 오차가 발생 하기는 했지만 브리지 회로를 통한 측정값의 오차 정도는 저항 판독값의 오차 범
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회로가 필요로 하는 전압 또는 전류로 바꾸어 출력측에 전달한다. 특히 전압변환을 목표로 하는것을 변합기 또는 전원트랜스라 하며 전류변환을 목표로 하는것을 변류기라 한다. 4) 공진현상의 이용 콘덴서와 결합해서 특정주파수의 신호를
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실험과 3)번 실험도 저항의 판독값과 거의 비슷한 값을 나타내고 있다. 봐서 2번 실험의 결과가 어느정도의 오차는 있지만 Ohm의 법칙과 부합한다는 것을 알 수 있다. 2) 3의 실험결과로부터 직렬접속회로에 있어서 전압-전류 관계의 특성을 기
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회로에서 제너 전압이 10V일 때 제너 다이오드 양단전압 VF, R1 양단전압 VR1 및 다이오드에 흐르는 전류 IF를 계산하여라. [그림 2-9] [그림 2-10] 2. 그림 2-10에서 제너 전압이 10V일 때 VZ1, VR1, 및 IZ1을 계산하여라. 목차 Ⅰ. 실험목적 Ⅱ. 관련
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VZ1 = 10V VR1 = 14V IZ1 = 14V / 2000Ω = 0.007A 목차 Ⅰ. 실험결과(제너 다이오드) A. 제너 다이오드의 순방향 및 역방향 바이어스 B. 전원전압을 변화하는 경우 C. 제너 다이오드의 전압-전류 특성 Ⅱ. 검토사항 Ⅲ. 연습문제
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