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이론상으로 알고 있던 개념과 실험에서 측정한 값이 거의 비슷해서 실험하는데 부담이 없었다. 이 -2에서 +2인 구간에서는 기울기가 1이 되게 즉 이 되게 회로를 구성했고, 그 외의 구간에서는 기울기가 1/2이 되게 즉 이 되게 저항 값을 계산하
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회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
7
6.9
6.8
2183.7
2152.7
1500Hz
10
5.8
5.5
8.2
7.6
1837.3
1851.6
2000Hz
10
4.5
4.5
8.8
8.4
1684.7
1701.7
,
② RL회로
주파수
[V]
[V]
[V]
이론값
실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
1000Hz
10
7.3
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회로의 동작을 알아볼 수 있었는데 리플의 크기 식을 계산한 이론 값과 PSPICE 측정 값, 실험 측정 값이 거의 비슷했다. 이를 통해 커패시터의 용량과 저항이 커질수록 커패시터가 방전되는 시간이 길어져 리플의 크기가 작아지는 것을 확인할
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이론이 또 제대로 숙지되어 있지 않아서 인지 왜 RC 회로에서는 C값을 계산할 때 R 값을 대입하고 RL회로에서는 R값에 왜 R(=R+R)값을 대입하는지는 알 수가 없었다. 또 멀티테스터로 인덕터의 내부 저항 값을 측정하지 않아서 다른 조의 값을 빌
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회로는 위의 그림에 나타내었다.
6.결과보고사항
(1)직렬형 비교 브리지 : 표1
주파수(㎐)
500㎐
1000㎐
5000㎐
10000㎐
(㏀)
1.44㏀
1.55㏀
1.45㏀
1.42㏀
0.144㎌
0.155㎌
0.145㎌
0.142㎌
0.9372
1.8849
9.4248
18.8496
이론치
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
1.5㏀
상대오차
=4%
=3.3%
=3.3%
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저항에 연결하여 [10V → 0V]의 입력신호를 가한다. 오실로스코프는 커패시터양단의 전압 변화를 살피게 될 것이고 오실로스코프에 나타난 출력 파형을 그리고 시정수를 구하라. 이론적으로 계산된 값과 비교하라.
[표 10-1]
RC 회로
시정수(sec) [
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저항 값에 대한 AC컬렉터 저항 값의 바로 줄일 수 있다.
■ 모의실험회로 1-1 : NPN BJT 공통 이미터 증폭기 회로
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
이론(계산)값
시뮬레이션 값
31
31.086
4.75V
4.742
5mA
5.068
■ 모의실험회로 1-2 : NPN BJT 공통 이미터 증폭
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저항은 6.25이었으며 이 저항도 전류의 흐름을 방해하는 요소이므로 정확한 수치를 얻기 위해서는 전체저항에 인덕터의 저항을 더해서 계산해야 할 것이다. 내부저항이 0일 때, 위상차가 이론값과 거의 근접하게 나올 것이다.
B. RLC 회로의 전
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회로 4-2의 회로를 구성하라. 예비 보고 사항 5)에서 설계한 소자값으로 회로를 구성하라.
2) 입력에 4V (피크-피크값이 8V)인 삼각파를 인가한 후 입력 파형과 출력 파형을 관찰하라. 출력 파형의 꺾이는 점과 기울기의 변화를 관찰하여 이론적으
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정리를 이용하여 논리회로를 간소화시킬 수 있는
능력을 키운다.
[기본이론]
1.부울대수
부울대수는 AND와 OR의 기본개념을 이용하여 다음과 같이 정리할 수 있다.
논리곱(AND 게이트)
논리합(OR 게이트)
부정(NOT 게이트)
0·0=0
0+0=0
1=0
0·1=0
0+1=1
0=1
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