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찾아 회로에 연결해야 한다.
6. 저항의 정격값과 실제 측정값은 다를 수 있기 때문에, 문제에서 요구하는 조건(정격값 사용/측정값 사용)에 맞추어 저항기 조합을 구성해야 한다. 1. 직류 회로의 정의
2. 지정된 저항 조건을 만족하는 직렬
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이점이 있는데, 총전류의 증가 여부이다.
직류병렬회로에서는 병렬연결소자가 증가하면 총전류 또한 증가한, 교류병렬회로에서는 그렇지 않다.
예를 들어 저항과 커패시터가 병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할
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예비보고서에서 설계한 회로와 일치하였고 예상출력파형도 대체적으로 잘 맞았다. 또 가변저항을 통해 저항이 작아짐에 따라 출력파형의 진폭이 더 작아지는 것도 확인할 수 있었다.
저항을 연결하여 전압의 파형을 출력하는 실험을 할 때
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회로에서 임의의 소자에 흐르는 전류는 단독으로 동작하는 개별 전압원에 의해 생성된 전류의 대수적 합과 같다. 또한, 임의의 소자에 걸리는 전압은 개별 전압원에 의해 생성된 전압의 대수적 합과 같다”
중첩의 정리를 적용하는 첫째 단계
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회로의 페이저선도 ]
3. 예비점검
1.그림 43-1 회로에서
= 36.1V
2.RL직렬회로에서 V와 VR사이의 위상각은 V와 I 의 위상각과 동일하다 예
3.1.에서 V와 I의 위상각 θ는 =33.8
4.그림 43-1 에서
(a) Z = = 106.5
(b) θ = =39.7
(c) VR ==9.24V
(d) VL = =7.66V
4. 실험장비
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회로로 동작하게 되며 입력을 계산하면 차동성분이득(Adm)은 = V4-V3=5-(5+0.05sin(2π×100t))=-0.05sin(2π×100t), Vo = (1+2×49.5) (-0.05sin(2π×100t)) = -5sin(2π×100t), 이므로은 100V/V가 된다.
(3) 실험(1) 의 회로를 수정하여 다음의 회로를 구성하라. 이 때, V5 는 VSI
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Rectification)
반파정류회로의 아래 그림를 보면, 반파정류회로(a)에 (b)와 같은 교류입력 전압
v_i
,가 인가되면 (c)와 같은 반파정류된 출력파형이 나타나게 된다. 입력파형에서 (+)의 신호전압이 가해질 때는 다이오드에 순방향 바이어스가 걸리
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예비보고서에서 작성한 =28.4Ω과 약간의 차이가 있었다.
이 있을 때
제거 후
이 있을 때
820mVpp
제거 후
1570Vpp
측정 결과
4.3kΩ
출력 저항 측정은 실험 회로도에서 을 측정하는 점에 오실로스코프의 프로브를 두고 이 있을 때와 제거 후의 전압
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예비보고서 작성 시 저항을 10배 큰 것으로 바꿔줄 때, 출력 값을 생각하여 입력 값을 적절히 조절해 줘야 한다.
2.3 적분기
2.3.1 실험 회로도
Pspice 회로 구성
브레드보드 구성
2.3.2 실험 방법
1) 위 그림과 같이 적분기 회로를 구성한다. R 값은 예
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정류회로와 다이오드 반파정류회로와는 어떤 차이가 있는가?
■ 16. 그림 7-13에 보여준 회로에 환류다이오드를 부가한다. Power Supply에서 주 전원 스위치는 I(ON)에 둔다. 그리고 전압조절단자를 100(%)에 둔다.
그림 7-13 환류다이오드를 갖는 정류
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