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1. 목적
2. 실험장비
3. 이론개요
4. 실험순서
5. 토의 및 고찰
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0.140V/5.58V 0.0251
전압변동률(VR) = (무부하전압-전부하전압) / 전부하전압
A-G : 전압변동률(VR) = (10.88V-6.68V)/6.68V 0.6287
P-G : 전압변동률(VR) = (10.68V-5.58V)/5.58V 0.912
4. 참고문헌
전기 전자 통신공학도를 위한 기초회로실험ㅣ강경인 외ㅣ문은당
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4
6.98
5
4.47
5
4.86
6
2.78
6
2.996
표 11-2
전압분배바이어스는 1개의 전원으로 좋은 Q점의 안정도를 만들 수 있다. 흔히 많이 쓰는 바이어스방식이다.
저항분배기의 단점은 저항이 다른 바이어스보다 많이 사용 된다는 것이고 저항이 많이 사 용됨에
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커지게 될수록 발열량이 많아진다 이 길게 뻗게 되는 선저항을 돌돌 말아 사용하게 되면 선수 n배 만큼 발열량이 커저 히타의 역할을 할 수있게 된다. 실험6. 집적회로 소자 공정 실험 결과보고서
4. 예비보고서
7. 결과보고서
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.
8. 앞에서 그린 그래프를 사용하여 R = 2kΩ, V = 20V인 회로의 전류를 어떻게 구할 수 있는지 설명하시오.
---> 옴의 법칙을 사용하여 I = V / R 이므로 I = 20 2 이므로 I = 10mA가 된다. 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
결과
실험 고찰
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회로의 합성저항값은
이다. 따라서 V = IR의 수식에 대입해보면 V =15mA × 600Ω 즉, 9V로 계산되었다. 과정9에서 측정된 전압 VPS는 9V 이므로 계산값과 측정값이 일치한다는 것을 알 수 있다. 실험목적
이론적 배경
예비 점검
시뮬레이션
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결과를 그림 27(b)dp 보였다. 이 숫자를 늘리면 더욱 부드러운 곡선을 출력할 수 있다.
실험결과:
<AC sweep simulation용 회로>
<Bode magnitude plot>
<output file>
**** 10/16/16 17:53:57 ******* PSpice Lite (March 2016) ******* ID# 10813 ****
** Profile: "SCHEMATIC1-C_AC
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전압을 측정하고 전체구간의 전압과 저항을 측정한다.
실험②
3개의 저항기의 실제 저항값을 측정하고 병렬회로로 된 각 구간의 전류및 전체 전 류를 측정한다. 또 끝 양단에 전압을 측정하고 전체 저항 계산 후 측정한다.
실험③
직병렬 회로
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전압의 크기를 구할수 있었다. 병렬회로의 저항들의 전체저항은 각저항의 역수의 합의 역수라는 것을 알 수 있었다.
실험③
- 각 구간의 전압, 전류를 측정하여 전체 전압, 전류와 일치하는지를 확인할 수 있었다. 1. 개요
2. 결과
3. 분
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전압을 구할 수 있다.
(프로브의 V는 저항계를 뜻한다.)
부하를 연결한 등가회로에서 Rth 뒤에 회로를 끊고 전류계로 측정하면 RL에 인가된 전류를 구할 수 있다.
(프로브의 I는 저항계를 뜻한다.) 1. 목적 : Thevenin 과 Norton의 등가회로를 실험
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