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한다.(VCC는 15V로 설정한다.)
④ oscilloscope의 CH1에는 를 CH2에는 를 연결하고 을 2mV씩 증가시키면서 전압이득(op-amp의 Gain)을 그래프를 통해 확인, 기록한다.
⑤ 이번에는 진폭은 10mV로 고정하고, 주파수를 100Hz부터 10kHz까지 적당한 간격으로 증가
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대신에 커패시터로 대체한 것이다. 적분기는 입력전압에 대해 적분의 연산의 결과를 출력하게 되고, 다음 식을 만족하게 된다. 는 square 파형이고, 커패시터는 DC 성분을 차단하는 역할을 한다.
Op-amp의 입력 = OV, 출력에 걸리는 DC 전압 = 0V
다음
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대한 실험이었다. KVL법칙은 한 루프 내에서 전압의 합이 전체전압이 된다는 법칙인데 생각보다 측정값이 이론값과 비슷하게 나와 성공적으로 실험결과를 낼 수 있었다. 하지만 GROUND일치에 유의하여야 했다. GROUND를 일치시키지 않으면 오실로
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정하고 주파수는 각각 , , 에 대해 각 전압의 phasor를 (즉 크기와 위상) 측정한다. 과 는 실험 4.1에서 측정한 부품을 사용하시오. 각 저항 값을 측정하여 이론값을 계산할 때 사용하시오.
(2) 각 주파수에 대해 전압의 크기 및 위상을 측정하시오.
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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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대하여 커패시터를 연결한 것이다. 와 같이 나타나게되고, 이때, 라플라스 변환을 이용하여 나타내면, 와 같이 나타난다. s가 주파수 성분을 갖고 있으므로 주파수가 커질수록 전압이득이 커진다. 라고 해석할 수 있다. 결국 이는 낮은 주파수
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대한 위상차를 확인할 수 있었다. 전기회로이론에서 배우는 phasor와 위상의 변화 등을 Oscilloscope를 이용하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있었다. 커패시터의 인덕터의 phasor domain에서의 impedance값을 직접 구해보니 이론적인 내용을
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대략적으로 6.1566로 나타남을 확인할 수 있다.
다음과 같이 가변저항의 b부분과 Inductor를 직렬로 연결한다. 이 회로는 처음에는 1이기 때문에 가장 첫 번째 실험의 회로와 같게 나타나게 되고 2배인 경우: Time constant = 20, 0.5, 배인 경우: Time consta
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