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정리단계
실험한 내용에 대해 프리젠테이션을 통해서 간략히 요약정리한다.
오늘 실험한 내용이 실제로 어떻게 쓰이는지, 예를 들어서 설명해 준다.
정확한 결과값을 보여주는 소자의 선정을 보여주고, 중요부분을 강조하여 오늘 학습한 실
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저항연결의 측정값은 0.490KΩ, 0.653KΩ이다.
이로써 저항이 병렬 연결일때 실제 값과 이론값은 거의 차이가 없음을 확인하였다.
※저항의 직렬연결 : 한 마디에 2개의 소자를 연결할 때 이를 직렬이라고 한다. 직렬연결된 회로 소자들은 같은 전
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저항 양단에 걸리는 파형과 전압을 나타낸 것이다.
브리지 정류회로역시 입력파형과 출력파형의 차이(2VD)가 나와야 한다(다이오드를 2개 거쳐서 출력되므로).
옆의 그림에서 입력18V-출력16.4V=1.6V
이론상의 값인 1.4V와 대략 일치한다.
4. 브리지
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회로를 설계하면서, 주어진 조건들을 최적의 상태(Optimized Condition)로 만든다는 것이 상당히 어렵다는 것을 느끼게 되었다. 어느 하나의 조건만 따지면 간단하게 최대 혹은 최소로 맞출 수 있지만, 여러 가지 조건들을 만족시켜야 되었기 때문
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회로에 대한 특성을 실험을 통하여 확인한다.
3. 실험 기구
함수 발생기
오실로스코프
멀티미터
가변 저항기 2대 (10kΩ, 20kΩ )
캐패시터 2개 (0.001uF, 0.01 uF)
Decade 인덕터 박스 1대 혹은 인덕터 1개(20 mH 정도)
4. 이론
유무선의 전기적인 신호에는
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환산 전 1차 기전력을 . 환산 후 1차 기전력을
1차 기전력은
( 대입)
⑥ 전류의 등가 환산
환산 전 1차 전류를 , 환산 후 1차 전류를
1차 전류는
( & & 대입) 1. 2차 측을 1차 측으로 환산한 등가회로
2. 1차 측을 2차 측으로 환산한 등가회로
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정도를 나타내는 것으로 듀티 사이클(duty cycle)이 있으며 D=W/T× 100 %로 정의된다. RA와 RB의 값에 따라 듀티 사이클은 50∼100 %값을 갖게 된다. 출력 주파수와 듀티 사이클은 다음과 같다. 1. 설계 목표
2. 설계 내용
3. 연구과제
4. 참고이론
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회로에서는 저항을 통과하는 전류가 같고. 각각의 부하 에 걸리는 전압이 전기저항에 비례한다. 병렬회로에서는 부하에 걸리는 전압이 같으므로, 각각의 부하에 흐르는 전류가 전기저항에 반비례한다. 그리고 이 옴의법칙을 통한 이론값 과
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회로를 설계하면서, 주어진 조건들을 최적의 상태(Optimized Condition)로 만든다는 것이 상당히 어렵다는 것을 느끼게 되었다. 어느 하나의 조건만 따지면 간단하게 최대 혹은 최소로 맞출 수 있지만, 여러 가지 조건들을 만족시켜야 되었기 때문
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이론적인 주파수보다 모두 작게 나타났는데 여기서는 측정된 주기가 이론적 주기보다 길게 측정 되었다고 볼 수 있다. 주기가 더 커지려면 시정수가 커지거나 의 값이 더 커질 때에 해당된다. 하지만 여기서 모든 수치가 더 적게 나온 것으로
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