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회로도(A)
위의 회로도는 지금까지 해석한 회로도와 같은 결과 값을 주는 회로도이다.
위의 회로도는 PSpice 상에 반복 스위치가 없기에 임의로 Close와 Open
스위치를 사용하여 만들었다.
전압이 있는 곳에 회로도에 Close와 Open이 둘 다 있는 이유
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② 오실로 스코프의 기능과 활용
③ 신호 발생기
④ 신호발생기의 기능과 활용
신호와 잡음
1. 실험 목적
2. 전자회로와 잡음
-잡음이란??
-잡음의 종류
-잡음에 대한 규제
※전기 잡음에 대한 대책
- 차폐
- 소자 이용
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회로의 해석에 있어서 주는 의미는 회로의 반응속도, 즉 성능과도 관계가 있다는 것을 알 수 있었다. 그러므로 모든 특정 동작을 위한 회로에 있어서 기본이 되는 저항 콘덴서 인덕터 등의 구성을 할 때 중요한 고려사항이 되어야 한다는 것을
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회로
2. 3배전압회로와 4배전압회로
Ⅲ. 전압과 직류고전압
1. 전지
2. 직류고압발전기
3. 변압기와 정류기를 조합한 장치
4. 정전발전기
1) 케넨트론 정류기
2) 금속정류기
3) 기계적 정류기
4) 첨단정류기
5) 정전적 고전압발생장치
Ⅳ
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인덕터스의 절대치는 그다지 문제가 되지 않으므로, 비교적 높은 투자율의 재질인 코어를 사용할 수 있다
미분회로 와 적분회로
(1) 펄스파형의 CR회로에 의한 미분회로
펄스파의 CR 직렬회로의 방형 펄스파에 대한 출력파형은 시정수 C×R에 의
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발생기 작동법 49
실험 12 인덕터 및 커패시터들의 직렬 접속과 병렬 접속 53
실험 13 인덕터 및 커패시터를 이용한 전압-분배 회로와 전류-분배 회로 61
실험 14 1차 회로들의 계단 응답 65
실험 15 1차 회로들의 펄스 및 구형파 응답
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회로의 자연 응답
-이상적인 저항, 인덕터 및 커패시터를 직렬로 접속한 회로의 자연응답을 알아본다.
<중 략>
처음에 시도한 100옴, 200옴의 경우 오차율이 다른 실험에 비해 컸는데, 그 이유에 대해서는 함수발생기를 회로에 연결하
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회로 (진동 회로)
C와 L을 직렬로 연결하여 L값을 1mH, 10mH, 100mH로 변환하면서 출력 값의 변화를 측정하는 회로이다. 위 회로는 발진주파수를 살펴 보기 위하여 구성한 것이다. 발진 주파수는 전달함수가 무한대로 갈 때 발생하고 그 값은 L과 C로
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펄스를 얻는데 자주 쓰인다. (단, RC<<Tw)
입력이 가해지는 순간만 전류가 흐름.
-입력이 0으로 되면 그동안 순간적인 역방향 전류가 흐름.
[2]적분 회로
시간에 비례하는 전압(또는 전류)파형, 즉 톱날파의 신호를 발생하거나 신호를 지연시
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회로에서 커패시터에 충전되는 전압 의 파형을 그림 18-10과 같이 오실로스코프를 사용하여 관측하고 그림 18-13의 그래프에 도시하여라
(6) 그림 18-11과 같이 R-C 직렬회로에 신호발생기를 사용하여 그림 18-3(a)의 펄스신호를 가하고 오실로스코
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