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회로 (c) vI가 고레벨일떄의 등가회로> 1. 목적
2.예비지식
2.1 이상적인 디지털 논리 반전기
2.2 BJT 논리 반전기
3. 준비
3.1) 논리 반전기 회로의 입출력 전압전달 특성.
3.2) 논리 반전기 회로의 입출력 전압파형
4. 실험
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실험에서 주어진 리플율이 10%이므로 종합하여 정리해보면 C1=10uF 일 때 이를 만족하므로 리플율이 10%가 되게 하는 C1의 값은 10uF 이다.
실험2
(2-1)
회로도
시뮬레이션결과
R1에 걸리는 전압의 그래프
실험2는 Limiting 회로로 정현파가 양의 값일 때
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실험 결과
실제 전압
(기본 회로)
VR1
VR2
VR3
3.6V
4.4V
1.5V
V1 선택
VR1(1)
6.1V
VR2(1)
1.9V
VR3(1)
-1.9V
V2 선택
VR1(2)
-2.4V
VR2(2)
2.49V
VR3(2)
3.49V
실제 전류
(기본 회로)
IR1
IR2
IR3
7.6mA
-13.5mA
5.8mA
V1 선택
IR1(1)
12.9mA
IR2(1)
-5.8mA
IR3(1)
-7mA
V2 선택
IR1(2)
-5.2mA
IR2(2)
-7.6mA
IR
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실험을 시행하였다. 이제 실지 전기회로를 구성하고, 회로해석을 시뮬레이션을 통하여 실행하자.
4. Schematics를 사용하여 그림 1.7의 직렬회로를 다시 구성하자. 회로가 완성되면 DC 전원(V1)의 전압을 1.5V로 수정한다. 저항기(R1)의 저항은 2.2k로
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2주차 Ch 10, 18, 19
3주차 Ch 16, 17
4주차 Ch 21, 22
5주차 ch 23, 24
6주차 ch 25, 26, 31, 33
7주차 ch 35, 37, 38
8주차 ch 42, 43, 44, 45
9주차 ch 46, 50
10주차 ch 47, 53
11주차 ch 46, 49, 52
12주차 ch 51, 54
13주차 ch 55, 56
실험 10. 전압분할 회로(무부하)
실험
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전압의 변화는 다음 식으로 구할 수 있으며 그래프로 그린다면 오른쪽 그림같이 나타낼 수 있다.
Vc = V[1-e-(t/CR)]
④ 결 과 :
1) RC 미적분 실험 회로
■
표 16.1 RC 실험 회로의 시상수(τ=RC)
스위치
소자값
시상수τ(sec)
오차(%)
S1
S2
R
C
이론치
측정
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압이 분배되고,
병렬로 연결하면 동일한 전압이 인가됨을 알 수 있다.
6. 고찰
본 실험은 원래 전류와 전압을 측정해 저항을 구해보고 회로에서 전압과 전류, 저항의 관계를 알아보는 것이었으나, 실험내용이 저항과 전압을 측정하는 것으로
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전압
[V]
전류[mA]
전체저항[Ω]
I
I2
I3
측정값
이론값
8V
11.56
7.82
3.75
682.3
689.73
2. 고찰 및 토의
이번 실험은 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬 회로를 구성하여 전압에 따른 전류 특징 또
저항에 따른 전류특징을 알아보면서 최종적으로 옴의 법칙이
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회로 실험을 하였다. 키르히호프의 법칙이 성립되는지 알아보기 위하여 각 저항을 측정하고 전압도 측정하고 실험한 결과로 정확한 값이 나오지는 않았지만 비슷한 값이 나왔다. 이것은 이론적으로는 정확히 나오지만 실험상으로는 안 나왔
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전압은 같은 위상을 가지고 있으며 에너지는 저항에서 모두 열로 전환된다.
[실험 2-2] 콘덴서만의 회로
⇒ 교류전원과 C만의 회로를 구성하고, C에서 전압과 전류의 위상차를 구하는 실험이었다.
⇒ 관측된 두 개의 파가 최대값을 가지는 위치
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