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회로에서 분리시키고 단자 b-c 사이의 저항 를 측정한다. 가 4.2에서 구한 Thevenin 등가저항 와 일치하는가?
: 이론값 5.405 =
[그림 3] [그림 4]
4.4 reciprocity 정리
<실험개요>
① 앞선 실험에 이용했던 DC power supply와 저항 를 그대로 이용하여 준비
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time constant와 의 값을 각각 측정하시오.
2배인 경우: time constant = 0.02ms 0.5
배인 경우: time constant = 0.005ms 2
[그림 5] [그림 6] [그림 7]
[그림 8] 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 기기 및 부품
4. 실험과정 및 예상되는 결과
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(5) 입력으로 크기가 이고 주파수가 인 square 파형일 때 출력 를 그래프로 그리고, 4.1 (3)과 같이 MATLAB을 이용하여 구한 출력의 근사치인 을 측정된 그래프를 비교하시오.
[그림 4] [그림 5] 1. 실험목적
2. 실험과정 및 예상되는 결과
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회로도
(2) 시뮬레이션 결과
(3) 분석
inverter의 기능을 살펴보는 실험이었다. 입력으로 구형파를 주고, 입력 부분과 출력 부분의 전압값을 동시에 측정하여 두 값을 비교해 보는 실험이었다. Vpulse에 준 값은 다음과 같다. 시뮬레이션 결과를 통
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기초실험
chapter8. 직렬회로의 소비전력 결과 레포트
실험결과
※ 직병렬 저항회로의 소비전력 계산
정격값
계산값
측정값
1k
0.989k
2.2k
2.173k
3.3k
3.261k
4.3k
4.212k
1.497
1.481
2.065
1.959
2.065
1.959
6.437
6.383
1.497
1.512
0.558
0.605
0.939
0.910
1.497
1.513
2.241
2.239
1.
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⑥ 새로운 에 흐르는 전류과 위상차를 측정. 총전류란에 결과 기록.
⑦ 측정한 과 를 식에 대임하여 를 계산.
⑧ 전압 와 전류 를 오옴의 법칙에 대입하여 임피던스를 구함. 이론
실험과정
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회로로 고치면 그림 3(a)와 같이 전원이 포함된 능동회로는 VTH 와 RTH 가 직렬 접속된 것과 같다. 이것을 테브난의 정리라고 한다.
그리고 그림1을 식 (3)에 따라 등가회로로 고치면 그림 3(b)와 같이 전원이 포함된 능동회로는 IN 과 RTH 가 병렬
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측정하는 것이 목적이다.
저번 실험에서 다이오드가 순방향 일 때, 다이오드에 가해준 전압이 0.7V 이하일 때는 전류가 거의 흐르지 않다가 0.7V를 초과할 때 전류가 크게 증가하고, 역방향 일 때는 전류가 회로가 개방된 것처럼 전류가 흐르지
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점
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실험3 전압이득에 대한 Bode Plot(크기와 위상)
분석 : 전압이득은 주파수가 커지게 됨에 따라서 일정하다가 100KHz보다 커지게 됨에 따라서 점점 줄어들게 된다. 위상도 다음과 같이 나타났다.
4) 실험4 Slew rate 측정
slew rate 회로도
시뮬레이션 결
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