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커패시터라고 할 수 있는 주파수 : 300kHz이상의 주파수
- 매우 작은 기생 커패시터가 주파수가 높아지면 인덕터가 커패시터의 특성을 나타내게 하기 때문이다. [P 77 2-2 인덕터 7번째 줄]
▶ 등가회로와는 크게 다른것 같다.
5.3 실험이 잘 되었다
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EXCEL사용). 주파수가 커지면서 위상차의 부호가 바뀔 수 있는가?
주파수가 커져도 전달함수의 크기가 감소함수에서 증가함수로 바뀌지는 않는다.
주파수가 커져도 위상차의 부호가 바뀌지 않는다. 1. 목적
2. 시험준비물
3. 실험계획서
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주파수응답함수의 크기와 위상을 실험을 통해 학습한다. 또한, 일반적인 입력파형에 대한 회로의 과도응답을 관측한다.
☞실험장치
⑴디지털 오실로스코프
⑵함수발생기
⑶만능기판
⑷저항
⑸커패시터
☞실험 개요
전기회로에 커패시터나
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주파수응답함수의 크기와 위상을 실험을 통해 학습한다. 또한, 일반적인 입력파형에 대한 회로의 과도응답을 관측한다.
☞실험장치
⑴디지털 오실로스코프
⑵함수발생기
⑶만능기판
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☞실험 개요
전기회로에 커패시터나
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실험 6 중첩의 원리 27
실험 7 테브난 등가 회로 32
실험 8 노튼 등가 회로 37
실험 9 망로 방정식과 마디 방정식 41
실험 10 최대 전력 전달 46
실험 11 오실로스코프와 함수 발생기 작동법 49
실험 12 인덕터 및 커패시터들
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등가 RC 회로.
⇒ ∴ 임계주파수
[2] 보드 선도(Bode Plot)
- 보드 선도 : Semilog 그래프에 dB 전압이득(y축) 대 주파수(x축)를 그린 것.
(x축 : 주파수, log scale, y축 : dB 전압이득, linear scale)
(RC회로와 그에 대한 저주파 응답)
임계주파수(-20dB/decade로 이득
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실험 결과 53
실험 6. 차동증폭기 55
1. 실험 목적 55
2. 기초이론 55
3. 실험기자재 및 부품 62
4. 실험방법 및 순서 62
5. Simulation 65
6. 실험 결과 67
실험 7. Op-Amp 기본 회로 69
1. 실험 목적 69
2. 기초이론 69
3. 예비 보고서 74
4.
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회로해석 - JOHNSON
② 기초전기전자공학실험 대한전자공학회 교학사 2006
③ (만들면서 배우는) 전자기초 - 안희백
④ 전자부품을 활용하자 - 김보연
⑤ Spice 기초와 활용 (ver 16.0) 최평 외 복두출판사 2008
⑥ http://www.alldatasheet.co.kr 1. 설계 배
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커패시터와 인덕터 소자의 특징 상, 전류가 흐르지 않기 때문에 각 시정수에 비례한 시간으로 방출 또는 흡수되는 것을 알 수 있다.
2.실험2
A.Data
전원전압 : 5V 주파수 : 400㎑
RL 적분회로
(a)
L
560
R1
R2
R3
32 Ω
49 Ω
97 Ω
시 정 수()
전원전압 : 5V
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실험에서는 최대 값인 3000kHz를 고주파로 설정하였다. 전기전자공학개론의 이론에 따르면 위의 출력 신호를 한정하는 주파수의 값을 차단 주파수라고 하며 차단주파수 로 나타낼수 있다. 그러므로 적절한 R과 C의 값을 선택함으로써, 원하는
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