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실험 데이터에서 최대역전압(PIV)값이 이론상 두 데이터가 같게 나와야하지만, 그 값이 조금 차이가 남을 볼 수 있다.
결과 3-10 전압분배 바이어스 회로
실험 목적
전압 분배 바이어스 회로를 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
2. 전압
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실험과 비슷한 0.4Ω이 측정되었다. 이는 마찬가지로 프로브와 접지단자 사이가 회로상으로 연결되어있다는 것을 의미한다.
(3) 전원 콘센트의 접지점과 실험실 바닥의 철판사이의 전압을 측정하고, 결과를 설명하라.
- 전원 콘센트의 접지점
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전압값을 측정하였는데 이 측정기기와 회로의 연결문제가 있을 것이며 측정기 자체에도 오차의 원인이 있을 것이다.
이번 실험을 통하여서 옴(Ohm)의 법칙과 키르히호프(Kirchhoff)의 전압-전류 법칙에 대해서 다시한번 정확히 배울 수 있었고
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실험을 수행 할 때 저항 값을 잘못 선정하여 실험결과에 큰 오차가 발생하였었다. 하지만 덕분에 저항 값에 따른 결과를 보다 폭넓게 알고 이해하는데 도움이 되었다.
Ⅴ. 결론
RLC 직렬회로에서 저항 값에 따른 커패시터전압변화를 실험으로
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회로를 구성해야지만 보다 정확한 실험 결과값을 얻을 수 있었다.
- 나. 병렬 RLC 공진 회로의 주파수 응답
두 번째 과 를 사용한 실험에서 전압의 값이 1.5V정도로 계속 크게 나왔다. 저항이 1K옴으로 매우 크므로 작은 전압이 측정되어야 했다.
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회로
b) 실제 회로 구성
c) 회로에 전압 인가
d) 시뮬레이션 결과
e) 실제 실험 결과
-10V~+10V의 펄스 파를 회로에 입력(CH1)하였더니 CH2와 같은 출력 결과가 나왔다. 최소값은 -10V 그대로인데, 최대값은 5.8V가 나
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가변저항기의 경우에 국한된다)
③ 회로의 직류전압 측정
전원 공급장치의 출력 전압이 15V가 되도록 하여 실험을 하였다. 따라서 15V의 전압을 측정하기 위해서는 전압 측정 범위가 15V 이상이어야만 한다.
가장 작은 전압 측정 범위인 2V 상태
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실험에서 부하를 저항으로 사용하였기 때문에 전압과 전류 사이에 위상차가 존재하지 않는다. 그래서 cos가 1이기 때문에 직류회로에서 전력을 계산할 때와 동일하게 계산하면 된다. 실험측정은 클램프미터를 이용하여 전력을 측정한다. 각각
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회로가 아닌 실제 회로 구성에 따른 저항 등으로 인해 발생하 오차이므로, 실험 결과 시뮬레이션 결과와 거의 일치하며 시뮬레이션의 결과를 만족함을 알 수 있었다. 미분기의 경우, 출력전압과 입력 전압 사이의 관계식 을 실험을 통하여 증
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실험 회로 8-1의 회로를 구성하라.
2) 동작점을 측정하기 위하여 입력 신호를 제거하고 디지털 멀티 미터로 와 를 측정하여 , , , , , 를 계산하라.
3) 입력에 피크값이 1V, 주파수가 1kHz인 정현파를 인가할 때 입력과 출력 파형을 관찰하고 전압 이
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