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전압 변동폭은 반파정류에 비해 훨씬 줄어들게 된다.
(a) 전파정류회로
(b) 출력전압 파형
그림 5 커패시터 필터가 포함된 전파정류기
3. 실험 기계 및 부품
1) 신호발생기
2) 멀티미터
3) 다이오드 : 1N4148 - 4개
4) 커패시터 : 100uF, 10uF, 1uF
5) 저항
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특성상의 차이점을 논하라.
⑧ 디지털 멀티미터에서 전압 측정 범위별로 전압계 감도를 논하라. 멀티미터의 사용법
1. 목적
2. 이론
① 일반 멀티미터의 기본 구성
② 멀티미터의 규격
③ 일반 멀티미터의 사용법
④ 디지털 멀티미
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다이오드(2개), 저항
4. 실험방법
(1) 파형발생기, 다이오드, 저항을 이용하여 [그림 7-2]의 회로를 연결한다.
(2) 오실로스코프를 사용하여 의 전압파형을 확인하여 [표 1]에 그린다.
(3) 오실로스코프의 파형의 크기를 측정하여 peak-peak 전압을 [표
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실험에서 정반대의 결과가 나온 점을 미루어 볼때 소자의 이상이라고 밖에는 설명할 수 없는 경우가 있었다. 조금 더 여유를 가지고, 여러 소자를 바꿔가면서 실험할 필요가 있겠다. 1. 반전연산증폭기
2. 옵셋전압측정
3. 슬루율 측정
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특성을 가지고 있다고 할 수 있다.
- DC모터의 특징?
DC 모터는 다음과 같은 특징이 있다.
(1) 기동 토크가 크다
(2) 인가전압에 대하여 회전특성이 직선적으로 비례한다.
(3) 입력전류에 대하여 출력 토크가 직선적으로 비례하며, 또한 출력
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실험 목적
(1)RC 및 RL 직렬 회로를 이용하여 수동 교류 회로 소자인 커패시터와 인덕터와 특성 중 전계 및 자계 에너지 축적에 관한 특성을 파악하고 시상수의 개념을 이해한다.
(2)RC 및 RL 직렬 회로에서 커패시터와 인덕터 소자의 전류, 전압
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10V~20V/Div의 범위를 사용하고 DC MODE로 한다.
⑧%리플 전압을 계산하여라.
⑨<표 4-2>에 계산값 및 측정값을 기입하여라.
3. 실험 결과
이 실험은 위의 ‘제너다이오드의 로우딩’실험이 끝난 뒤에 하려고 했지만, 위의 실험도 제대로 할 수
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실험에서는 미세한 차이인 0.0055초가 1번 실험에서는 0.01초의 이기 때문이 아닐까한다. 때문에 오차가 컸을 것이고 이 0.0055초는 완전한 방전이 행해지지 못하였기 때문인 것 같다. 두 번째 오차의 원인은 실험에 사용된 다이오드와 축전기를
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DIODE에 의한 손실(흔히 CUT IN또는 CUT OUT전압이라 함)을 고려하지 않는 것이고, 실제는 이 전압을 고려해야 한다는 것이다. 부하전류가 비교적 적은 경우는 약 0.6~0.7V 정도이고, 전류가 많은 경우 약 1V정도입니다.(실리콘다이오드인 경우) 따라서
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실험단계 (4)의 실험결과가 트랜지스터의 차단동작영역 동작특성과 일치하는지 비교하여라.
3) 이미터 접지증폭기의 포화 동작영역 실험
(1) 그림 3-9의 트랜지스터 이미터 공통회로를 이용하여라.
(2) 컬렉터와 이미터 사이의 전압 V(CE) 전압을
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