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실험
저항소자의 크기를 표시되어있는 값과 측정한 값을 기록
주어진 회로를 보고 등가회로를 브레드 보드에 만든다.
만들어진 회로를 점검하고, 입력 전압을 측정
저항 소자에서 생기는 전압강하 양을 테스터기로 측정
도선에서의 전류를
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실험 7에서 우리는 개방회로시험에 대해 실험해 보았다. 정격전압을 인가하고 전류와 전력 전압을 측정했다. 이때 전류는 여자전류로 자화전류와 철손전류의 합을 구성했고 전력은 철손을 의미했다. 각각의 전류를 알고 있음으로써 철손성분
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실험 결과
1. Operational amplifier를 이용한 inverting adder의 회로를 구성한후 축력전압을 기록하시오.
전 압
case1
case2
case3
case4
E1(V)
1
2
3
4
E2(V)
2
2
3
4
V0(
-4.05
-5.9
-6.75
-7.68
저 항
R1=100kΩ
R2=Rf=200KΩ
2. 적분회로를 구성하고 1초간의 출력신호를 기록 그이
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100hz의 구형파, 1k저항 1uF의 커페시터를 사용하여 구성한 회로에서 커페시터에 걸리는 전압 Vout와 회로에 흐르는 전류 I를 구하여라.
① 회로 구성.
- 회로는 앞의 실험에서 전원 소스를 구형파로 바꾸어 주면 된다.
- 구형파 전원은 VPULSE를 사용
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전압이 5V가 되는 주파수를 찾아서 기록한다.
⑷ 회로의 커패시터를 22㎌으로 교환한 후 ⑶을 계속하라.
⑸ L과 C의 값이 30mH, 2.2㎌ ; 30mH, 22㎌ 인 경우 식을 이용하여 공진 주파수를
계산하여 기록하라.
참고문헌
◇ 전기·전자공학 기초실험 /
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회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 k , 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
4. 실험 방법
1) 그림 7의 회로를 만들고, 여러 전압
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전압원과 전류원을 제거시킨 뒤 임의의 단자를 기준으로 봤을 때 저항값을 구할 수 있다. 등가 저항값의 경우 이론값과 측정값 모두 3.5Ω의 동일한 결과가 나타났다.
다음으로 테브낭의 등가 전압을 구하는 실험을 하였다. 회로에서는 전류
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전압에 비해 0.66~0.68정도로 작아지는 것을 볼 수 있는데 이는 0.707로 작아져야하는 이론값을 봤을 때 만족할만한 결과를 얻을 수 없었다. BPF는 맨 처음 저항값을 저항식에서 구한 890에 33, 39으로 실험하였는데 오차가 상당히 심하게 나서 저항
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전압을 측정한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
12. 아래의 그림과 같은 회로를 구성한 후, 이 회로에 대하여 실험절차 11을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
13. 위의 회로에서 100
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실험 방법
1. 병렬 공진 회로
1)다음과 같이 회로도를 그린다.
2) R=1KΩ, L=2mH, C=2㎌ 으로 RLC 병렬회로도를 작성한다.
3) 전압은 5V로 유지한다.
4) 멀티미터기로 전압이 최대가 되는 주파수를 찾아서 기록한다.
2. 직렬 공진 회로
1)다음과 같이 회로
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