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회로(Full wave bridge rectifier) 회로도
<회로.5>
<사진.3>회로를 브레드보드에 구현한 사진
우리가 실험한 회로로 브리지 전파 정류 회로를 선택하였다. 선택 이유는 파형발생기 1대로 모든 조가 실험을 하고 있어서 2대의 파형발생기가 필
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는 멀티메타(검은색은 접지에 접속, 붉은색 선은 전원 또는 신호출력단에 접속)를 사용하여 전압을 확인한다. 전원을 OFF하고 다음 순서대로 실험을 진행한다.
②논리회로 실험장치 또는 브레드보드에 IC를 부착하고, 단선을 사용하여 7476 소자
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회로에 연결한다. 일반적으로 연결선의 긴 쪽이 축전기의 + 극성이다.
② 전원장치의 전압을 가 되게 조정한다.
③ 연결스위치를 돌려 축전기가 저항을 통하여 완전히 방전되게 하라. 이때 축전기가 완전히 방전되면 전압계는 를 가리킨다.
④
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디지털 멀티미터와 파형발생기, 오실로스코프의 사용법에 대해 배웠다. 전에 기초회로실험을 듣지 않아서 실험기기를 사용하는 것을 잘 몰랐는데, 이번 실험을 통해 어느 정도 알 수 있게 되었다. 실험을 하면서 파형발생기나, 오실로스코프
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는 실험에 대한 사전 준비와 예비레포트의 중요성을 다시 한번 느낄 수 있었다.
7.참고문헌 및 출처
일반물리학실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p217~223
전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni, McGraw-Hill Korea, p.52~55 1.실험제
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회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.
2. 실험 기자재 및 부품
- DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 연산 증폭기(LM741), 저항 등. 1. 실험 개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론
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회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.
2. 실험 기자재 및 부품
- DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator), 연산 증폭기(LM741), 저항 등. 1. 실험 개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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는
=, 이므로 =4.9kΩ, =0.69Hz
= 이미터 바이패스 커패시터에 의한 차단 주파수는
=, =이므로 =32.15Ω, =105.3Hz
이 3개중 가장 큰 값이 회로의 차단 주파수가 되므로 3-dB 하한 주파수 =164.2Hz가 된다.
4) 실험에 사용한 트랜지스터 2SC1815의 커패시터는 대
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회로를 <표 3>의 저항값을 이용해 구성하였다. 이때 BJT가 활성영역이 있게 하기 위해서 , , 으로 설정한다.
- 직류 바이어tm 전압과 전류를 측정하고, 주파수가 10kHz, 진폭이 20mV의 정현파를 인가하고, 신호의 크기를 증감하여 클리핑이 없는
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