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회로해석을 통하여 180도의 위상차이를 이해할 수 있게 되었다.
3. 실험최종 분석
중요한 회로 소자인 트랜지스터의 작동을 이해할 수 있는 귀중한 실험이었다고 생각한다. 교류신호 증폭에서 이미터 바이패스 커패시터를 이용하여 입력 신호
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실험했다. 마찬가지로 아무런 파형이 출력되지 않았다. 회로를 보면 사인파의
(+)에서 출발한 신호는 중간에 끊긴 회로에 의해 출력파형에는 아무 영향을 미치지 못한다.
과정 7-30 c-c-o-o
이번에는 1번과 2번 스위치를 닫고 실험을 했다. 회로도
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회로를 실험했다. 상보대칭 푸시풀 증폭기는 고 전력 음성 증폭기의
출력단에 사용되는 회로이다. 실제 스피커에서는 음성코일이
R_{ L }
대신에 부하로 작용한다. 상보대칭 음성증폭기
의 이러한 활용은 이미터 폴로워의 출력임피던스가 낮
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회로를 보면 R1의 양단에 7808의 출력이 연결되어있다. 이러한 결과는 R2에 흐르는 전류가 일정하기 때문에 생긴 결과이다.
-전류 레귤레이션
R2 ,
Iout
47
-49.52mA
100
-49.61mA
180
-49.67mA
이번 실험은 7808 소자의 전류레귤레이션 특성을 알아보는 실험
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실험결과와 동일한 시뮬레이션 결과를 출력했다.
3. Discussion
이번주 실험은 연산증폭기의 여러 가지 응용회로를 실습할 수 있었던 실험이었다. 지난주 첫실험에서는 장비사용도 미숙하고, 배경지식도 부족해 시간이 오래 걸렸었는데, 이번주
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실험은 커패시터의 전기적인 제특성을 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다.
주파수에 따른 콘덴서의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병렬 회로 특성을 알아보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의 흐름을 방
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실험실내의 온도 등 저항에 미치는 오차의 원인들이 작용하여 전류값이 0일때의 정확한 가변저항값을 측정하기란 매우 어려웠다. 이러한 이유로 오차가 발생 하기는 했지만 브리지 회로를 통한 측정값의 오차 정도는 저항 판독값의 오차 범
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로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://blog.naver.com/dolicom/10084139379 (그림 참조)
출력, 전달 특성
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
http://blog.naver.com/dolicom/10084139379 (그림 참조)
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회로가 필요로 하는 전압 또는 전류로 바꾸어 출력측에 전달한다. 특히 전압변환을 목표로 하는것을 변합기 또는 전원트랜스라 하며 전류변환을 목표로 하는것을 변류기라 한다.
4) 공진현상의 이용
콘덴서와 결합해서 특정주파수의 신호를
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실험과 3)번 실험도 저항의 판독값과 거의 비슷한 값을 나타내고 있다. 봐서 2번 실험의 결과가 어느정도의 오차는 있지만 Ohm의 법칙과 부합한다는 것을 알 수 있다.
2) 3의 실험결과로부터 직렬접속회로에 있어서 전압-전류 관계의 특성을 기
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