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오차가 발생하였다. 실제 저항과 이론상의 저항 값 10k, 20k의 저항으로 계산하면 14.10VP-P으로 오차가 1.3%로 더 커졌다. 오실로스코프와 회로를 연결하던 prove의 연결선이 불량했고, op-amp의 내부 저항, 실제 측정된 저항값의 차이가 오차를 발생
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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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정리(Thevenin’s Theorem)를 실험적으로 증명한다.
노튼의 정리(Norton’s Theorem)를 이해하고 이의 응용력을 키운다.
노튼의 정리를 실험적으로 증명한다. 1.제목
2.목적
3.실험환경
4.관련이론
5.시뮬레이션결과
6.실험후기
7.참조
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회로에 흐르는 전류 I = VR / R을 구하여 그 중 최대가 되는 주파수를 구한다. 이때의 주파수가 공진 주파수 가 된다. 이 공진 주파수와 이때의 Vc와 VL을 기록한다.
④ 을 계산하여 기록한다.
⑤ 선택도 을 구하여 기록한다.
⑥ 이론적으로 공진
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회로
의 = 1.7
의 주파수 = 2.321
의 = 1.7
의 주파수 = 2.2
simulation 결과 그래프를 보면 알 수 있듯이 병렬회로에서도 직렬회로에서와 마찬가지로 식 을 통해 나온 이론값인 2.321 에서보다 여러번의 simulation을 통해 도출된 2.2 일 때 그래프가 더 정확
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이론치 = 2.0352V
j Vdc 측정치 = 1.865V
오차율 = 8.4%
k. 두 다이오드를 저항으로 교체 후의 주요 효과는 무엇인가?
엠플리튜드가 낮아졌다.
2. 실험 결과 및 검토
이번 실험은 다이오드의 특성을 이용하여 정류 회로를 꾸며보고 각 정류회로의 특성을
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회로.
▷ 이상적인 OP AMP의 특성
㉠ 개회로 상태의 이득은 │A v│= ∞가 된다.
㉡ 입력 저항은 R i = ∞가 된다.
㉢ 출력 저항은 R o = 0이 된다.
㉣ 주파수 대역폭이 BW = ∞이다.
㉤ 오프셋(off set ) 전압 및 전류가 0이다 (zero offset ).
㉥ 온도에 따라
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회로의 4.7kΩ→10kΩ, 1.2kΩ→1kΩ으로 바꿔서 실험을 하라고 하셨다. 저항을 바꿔서 실험을 해보니 위의 실험 결과표와 같은 결과를 얻을 수 있었고, PSPICE 시뮬레이션 결과와 비교해 보니 크게 차이가 났다. 예비보고서 작성시에도 이론 값과 시
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이론값과 비교하는 실험이였다. 두 번째 실험은 RL 회로에서 인덕터에 직류전압이 on/off 될 때 흐르는 전압을 통해서 실험값을 구하고 이론값과 비교하는 실험이였다.
오차의 원인으로는 도선들의 저항을 무시했다는 점이다. 도선들로 인해 전
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규칙을 다음과 같이 설명할 수 있다. 즉, 일정한 전압원으로부터 부하에 대한 최대 전력 전송은 전력을 공급하는 회로의 저항이 부하 저항과 같을 때 이루어진다. 1.실험 제목
2.실험 목표
3.사용부품
4.이론
5.모의 실험
6.검 토
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