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05 PSPICE 회로 TIME DOMAIN (4) [그림 3]과 같이 두 개의 capacitor를 병렬연결 한 후 (3)의 과정을 반복하시오. 10 0.1 0.1 time constant = 2ms 이론치 0.2 PSPICE 회로 TIME DOMAIN (5) [그림 4]와 같이 [그림 1]의 저항 을 가변저항으로 바꾸어 회로를 결선하시오. 이때
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폰등의 주파수를 사용하는 기기가 받아들이는 대역폭을 지정해 주어야만 기기가 올바르게 작동하기 때문이다. (타 대역 주파수 수신시 회로소자가 망가질 수도 있으며, 대역통과 필터의 원리를 응용하면 감청장치 등을 만들 수도 있을 것이
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전기회로이론(2)에서 다른 주파수의 전압원에 대하여도 똑같이 작용한다. 실험 매뉴얼에서는 2.4을 사용했지만 나는 을 사용했다. 그럼에도 불구하고 2.4로 구한 이론값과 오차가 그렇게 크지 않았고 2.4저항을 사용했더라면 오차를 더 줄일 수
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나타나게 된다. 삼각파형으로 입력파형을 바꾸어 주었을 때에도 역시 증가와 감소가 반복되는 출력파형을 나타내준다. 주파수를 변화시키면서 확인해보면 약 11~12kHz 이상 주파수를 증가시키면, 출력전압이 감소되었다. 미분기의 경우 피드
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전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을 한 번 더 확인할 수 있는 기회가 되
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10, Time constant =2.36, 계산된 2.326, 이론치5 전기회로이론에서 배웠듯이 Inductor의 병렬연결은 마치 저항을 병렬로 연결한 것과 같으므로 10mH크기의 Inductor 두 개를 병렬연결하면 5mH크기의 Inductor를 연결한 것과 같다. 이다. PSPICE 회로 TIME DOMAIN stea
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이전에 미리 전기회로이론에서 배운 내용을 숙지하여 전압, 전류, 저항 값들을 이용하여 원하고자 하는 결과값을 미리 알고 있는 것이 중요하다고 생각했다. 1. 실험과정 및 실험결과 2. 실험결과 분석 3. 실험 결론
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회로에 낮은 전류를 흘려보내게 될 것이라 생각한다. 저항과 전압원을 이용하여 등가회로를 그려보면, 다음과 같이 나온다. 전지는 전류가 흐르지 않으면 내부저항에 따른 전압강하는 생기지 않는다. 전지의 내부저항 에서 에너지가 소모되
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을 제거하고 (즉 short 시킨 후) Multi-meter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다. ⑥ 가 와 일치하는 지 확인해 본다. (1) [그림 2]의 회로를 결선하시오. 여기에서 는 4.1의 회로와 같은 값을 선택한다. (2) 단자 사이의 전압을 측정한다. : 이론
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b-c 사이의 저항을 측정한다.(, 를 각각 측정한다.) ⑨ 가변저항의 저항이 정도 되도록 조절한다. Multi-meter를 이용해, 먼저 의 값을 측정한 뒤, 이 되도록 조절한다. 이때 , 를 측정, 기록한다. ⑩ Bread board에 조절한 가변저항을 이용하여 , 가 병
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