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실험에서는 이 옵셋 전압을 고려하지 않으면 gain 등이 예상값과 크게 다를 수 있다.
지금까지 우리는 연산증폭기의 특성이 이상적이라 가정하였다. 그런데 실제 회로에서는 연산증폭기 입력회로의 대칭성이 깨져서 입력전압이 없을 때에도
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실험순서⑦
위의 회로를 결선해 보았습니다.
<그림14-4> <그림14-4 회로 결선 사진>
실험순서⑧
부하 단자를 단락한 후 파워 서플라이를 조절하여 1mA 가 되도록 조절하였습니다. 그때 파워서플라이의 전압값은 0.99V였습니다.
실험순서
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전압은 2.871V로 5.86%의 오차가 생겨나게 되었다.
이러한 회로를 통해서 분압기를 만들어 낼 수 있다. 분압기는 고정된 전류전압원으로부터 그보다 낮은 전압을 얻기위해 고안된 장치로써 실생활에도 널리 쓰이고 있다.
5.4 실험 4.3의 회로를 그
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실험 2. 가변 전원 공급장치 (VPS, Variable Power Supply)의 조작
1V 인가
0V 인가
실험 3. DAQ 조작을 위한 Thermistor 회로
손으로 잡기 전
손으로 잡은 후
입력전압 (V)
출력전압 (V)
입력전압 (V)
출력전압 (V)
0
0.177
3
1.42
1
0.671
2
1.222
3
1.713
4
2.259
5
2.808
실험 4.
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실험에서는 Faraday법칙을 검증해보는 실험이었는데 결과에서 약간의 오차를 제외하고는 실험값과 이론값이 일치함에 따라 Faraday법칙과 그 유도과정이 옳음을 확인할 수 있었다. 두 번째 실험에서 권선비와 전압비는 일치하여야 폐회로가 아
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를 입력하고 이때의 출력 파형을 관찰한다. 여기서는 사인파의 적분인 -cos의 반전형태가 나타나게 된다.
5. 데이터 분석 및 결과
첫 번째로 반전 증폭기에 관한 회로를 구성하고 실험을 하였다.
1) 입력 전압의 진폭이 0.1V
입력 전압이 0.1V 이므
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실험 결과
◆ 실험1. 커패시터의 방전
① PSpice 시뮬레이션
<커패시터의 방전회로도>
<방전 그래프>
<방전시 전압값>
<방전시 시간값>
② 실험결과
계 산 값
측 정 값
오 차
최고전압(V)
시상수(sec)
③ 결과 분석 및 고찰
이론상
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회로에 직렬로 연결을 하여야 했기 때문에 약간의 어려움을 겪기도 하였다.
-이론값과 차이가 나는 이유를 전선에서의 전압강하, 멀티미터의 오차, 불량 저항, 전원의 내부 전압강하 등으로 가정하고 실험을 마무리 하였다.
▶ 실험 시 느낀
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회로를 구성하고, 실험순서 (3)을 반복하여 표 17-4에 기록한다
실험순서
1.인덕턴스 L을 알고자하는 초우크 코일의 저항 R_L을 측정하여 기록한다.
2.그림 15-5의 회로를 연결한다
3.교류전압계로 R양단의 전압 VR 과 L양단의 전압 VL 을
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회로
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R _{1} =R _{2} =R _{3} =R _{i}
라면, 이 회로는
V _{0} =-(E _{1} +E _{2} +E _{3} ){R _{f} }over{R _{i} }
의 출력전압을 나타낼 것이다.
- 결과는 아래와 같다.
전압
case 1
case 2
case 3
case 4
E1 (V)
1
2
2
2
E2 (V)
2
2
3
4
V0 (V)(이론값)
-4
-6
-7
-8
V0 (V)(실험값)
-4.123
-6.12
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