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실험 결과는 예상했던 값과 크게 다르지 않았으며, 이 실험을 통하여 우리는 비반전 증폭기의 역할에 대하여 실험적으로 확인해 볼 수 있었다.
b. PSIM 그래프
C. 가산기
(1) 가산 증폭기의 회로도를 결선 하라.
(, , , )
(2) 741에 전원을 공급하고,
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실험부터는 좀 더 세밀하게 실험에 임하도록 해야 하겠다.
3. 확인문제
Q1. 13-2(a)에서 a, b에서 전원 측으로 들여다본 Norton 등가회로를 구하여 이것이 12-1(b)의 회로와 같음을 보이시오.
ans)
13-2(a)의 a, b단자에서 전원을 들여다보면 왼쪽과 같은
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회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요소들도 배제한다. 하지만 현실적으로 이것은 불가능
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회로 구현의 어려움
- 이상적인 회로는 저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요소들도 배제한다. 하지만 현실적으로 이것은 불가능
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실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다. 직렬회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으
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저항계에 무리가 가기 때문이다. 1. 실험 진행 및 결과
A. 직렬 회로 실험
B. 병렬 회로 실험
C. 직-병렬 회로 실험
2. 오차의 원인
a. 이상적인 회로 구현의 어려움
b. 저항기의 오차
c. 공급되는 전압의 유동성
3. 확인 문제
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실험 10. 전압분할 회로(무부하)
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17
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회로에서 a, b를 단락시키면 저항 R3와 R4는 무용지물이 되고 전압원, R1, R2가 직렬로 이루어진 회로(그림 15)가 되며, 이때 이 회로에 흐르는 전류가 IN이 됨을 알 수 있다. 이제 IN값을 계산해보자.
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- 이론값으로 4[mA] 구했고 이를 실험적으로 구
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16[V] / 8000[Ω] = 0.002[A] = 2[mA]
Q3. 회로의 미지저항 R을 구하라.
sol) V=IR이므로 20[mV] / 5[uA] = 4000[Ω] = 4[kΩ]
Q4. 회로의 미지전압 V를 정하라.
sol) V=IR이므로 0.06[mA] * 500[kΩ] = 30[V] 실험 1 Ohm's law
1. 실험진행
2. 오차의 원인
3. 확인문제
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실험 (1)만 실험실에서 할 수 있었고, 실험 (2)와 실험 (3)은 회로를 가져가서 동방에서 하였습니다.
첫 번째 실험은 회로가 매우 복잡하여 회로를 구성하는데 실수를 많이 하여서 시간이 많이 지체되었지만, 결과 값은 1에 해당하는 5V에 가깝게,
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