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그래프가 선형적인지 확인하고 옴의 법칙이 성립하는지 확인하고 기울기를 통해 저항을 구한다.
(2) 직렬회로
저항이 직렬로 연결 <예비> Ohm의 법칙
1. 실험목적
2. 원리
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
5. 유의 사항
6. 참고 문헌
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예비 보고 사항
실험
일시
실 험 조 (09조)
공동 실험자
공동 실험자
학번
성명
학번
성명
학번
성명
1) RC 직렬 저역통과필터회로에서 차단주파수()와 펄스의 상승시간(), 하강시간() 및 시정수()와의 관계식을 유도하시오.
정의
RC관계식
시정수
R
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정류성,저항성, 고속 스위칭 고주파 정류가 가능하다. 이유는 금속에 정공이 없기에 전하 축적이 없어 보통의 다이오 드 보다 아주 스위칭속도가 빠르다.
5. 반파정류 VS 전파정류
①직류회로는 전류의 양과 방향이 변하지는 않지만, 교류회로
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정류기 회로로부터 전기적으로 분리시킬 수 있으므로 충격에 의한 손상을 줄일 수 있다.
변압기 결합 입력전압을 가진 반파정류기
전압이 강하되는 양은 변압기의 권선비(turns ratio)에 의해 결정된다.
불행하게도, 변압기 권선비의 정의는 여
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정류용으로 사용하는 경우, 역방향의 전압 허용 값은 중요하다.
6. 다이오드의 정류 회로(정류: 교류를 직류로 변환)
1) 반파 정류 회로
vab>0(순전압) D=0(short) iR=vab/R
vab<0(역전압) D= (open) iR=0
2) 브리지 정류 회로
vab>0 D1, D3 : 순전압 iR=vab/
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나타나지 않았다.
C1이 단락 됐을 때는 위에 고찰에서 다뤘듯이 D1이 도통되어 일반적인 정류기 회로 파형을 나타내게 된다. 충, 방전 역할을 제대로 못하게 되고 최대전압도 줄 것이다. 1. 설계 목적
2. 관련 이론
3. 설계 내용
4. 연구과제
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회로를 분석하는 몇 가지 방법들을 익혔다. 노드를 정해 전압을 구하는 노드법과 메쉬를 정해 전류를 구하는 메쉬법인데 실험을 통해 실제로 성립하는지 확인 하였다. 브리지 회로와 노드법과 메쉬법 이용한 해석
예비 보고서
1. 실
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반파정류기
회로도그림, 파형, 넷리스트
전파정류기
회로도그림, 파형, 넷리스트
브리지
회로도그림, 파형, 넷리스트
리미터회로
회로도그림, 파형, 넷리스트
클램프
회로도그림, 파형, 넷리스트
제너다이오드
회로도그림, 파형
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회로를 시뮬레이션 하여 어떤 결과가 나올 것인지 예상해 보았었다.
≪ … 중 략 … ≫
5. 토의 및 오차해석
실험 1.
- 리플 전압
회로에 C가 추가되었을 때 그 결과값은 리플 전압 Vr이 발생하여 기존에 정류된
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실험 1. 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙(예비 보고서)
1. 실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1)
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