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이론으로 계산한 =28.4Ω와 약간 차이가 있지만 비슷한 값을 얻었다. 출력 저항은 PSPICE에서 을 제거하고 측정하려 했지만 제거하면 오류가 떠서 측정할 수 없었다.
3) 실험 회로 8-2와 같은 이미터 폴로워 증폭기에서 =150으로 가정할 때 동작점을
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이론적 τ를 구하기 위하여 우선 식 (2)의 저항 R = Re + Ri 를 구해야 한다.
(8) (7)의 총 저항 R과 C 값을 이용하여 이론적 τ = RC 를 계산할 수 있다.
- RL 회로
(1) 책의 그림 7과 같은 회로를 구성하라. 이 때 사각파형 발진기의 진동수는 약 2㎑로 맞추
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이론적인 예상들이 실제 실험데이터에서도 적용되는 것을 보면서 좀더 BJT소자에 대해 이해하게 되고 이론적으로도 복습하는 시간이 되었습니다. 1. 실험주제
2. 실험 목표
3. 부품과 실험장치
4. 실험 절차 및 결과
• 저항계를
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회로에 연결한다.
B. 부하를 3단계로 가변하면서 전압, 전류, 전력을 측정하고 역률을 계산한다.
단상
전압
저항
전류
전력
역률
R1
R2
Rt
I1
I2
It
P1
P2
Pt
이론치
223.8
-
-
-
9.73
4.97
14.53
2177.54
1112.29
3251.81
1
실측치
223.8
23
45
15.4
9.09
4.71
13.34
1857
1018
2657
1
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이론을 토대로 브리지회로에서 이론을 살펴보면 테브닌 의미는 외부 부하에 관한 한 등가 회로가 원래 회로를 대신할 수 있다는 것이다. 테브닌 등가 회로의 양단에 연결된 어느 부하 저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것
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저항으로 voltage divider를 만들어서 낮은 전압을 측정해야 한다.
(3) 그림 3-2 회로를 구성 하여라
1) 그림 3-2와 같이 photo diode(빛을 받는 면적이 약 5mm × 5mm인 것을 사용하라. 예를 들면 SP-45ML, silicon photodiode)와 op-amp를 사용하여 빛의 세기(밝기
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저항으로 사용되고, Vce가 6V 되도록 하고 실험을 하는 이유는 회로가 활성영역에서 동작하여 정확한 β값을 측정하기 위함인데 실제 실험하여 나온 값을 보면 이론으로 본 것보다 실제 나온 값이 더 높게 나와서 전류이득이 전류값과 전압값에
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저항이 있으니 역으로 다이오드 양단에 0.6 이하가 된다.
그러면 전류가 흐르지 않는 현상이 발생하죠. 즉 저항 크게하면 점점 파형은 줄어드는 현상이 발생합니다
(2) 전파정류회로(Full-wave rectification circuit)
전파정류회로에는 중간탭이 있는
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이론값과 측정값을 비교한다.)
⑬ 입력 전압의 주파수를 변화시키면서 출력의 변화를 측정한다.
(1) [그림 3]의 회로를 결선하시오. 는 square 파형이다. capacitor는 DC 성분을 차단하기 위해 연결하였다. 각 저항 값의 실제 값을 측정하고 oscilloscope
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이론값 사이의 오차는 10% 전후로 다소 높게 측정되었으나, 위상의 실험값과 이론값 사이의 오차는 1% 전후로 측정되어 매우 낮게 측정되었다. LC회로에서는 C의 전압이 최대로 되게끔 해주는 주파수()의 오차는 약2.5%로 낮게 측정되어, 실제로
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