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이론값에서의 는 100.( = 100이라 가정했기 때문에)
B. VCE 대 IC
9. 그림 4.2의 회로를 구성하라. VBB=1.5V, VCC=3V로 맞추어라, 스위치 S1과 S2가 닫혔을 때, 가변저항 R1의 출력이 0V가 되도록 조정한다
10. 회로결선을 다시 한 번 점검한 후, 스위치 S1과 S2
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숙지할수 있는 좋은 기회가 된것
같다.
7. 참고문헌
- 제어시스템해석 및 설계 (Raymond T Stefani)
- 공학실험(한국항공대학교)
- 회로해석 및 반도체소자 전지전자공학개론1(Giorgio Rizzoni)
- 시스템동역학(Katsuhiko ogata)
- 기본전기전자(이병효)
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이론적으로 계산한 시상수와 비교하라.
⑤ 여러 개의 저항, 축전기를 직렬 또는 병렬로 연결하여 위의 실험을 반복해 보자.
⑥ 그림 4에서 축전기를 제거하고 인덕터로 교체하여 LC 회로를 만든 다음 코일의 충전과 방전실험을 하여 시상수를
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정리하면
가 되어, 제 1법칙은 접속점에 흘러 들어오는 전류는 (+), 흘러 나가는 전류는 (-)라 할 때 \"회로 중의 접속점으로 유입하는 전류의 대수 합은 영이다.\"로 표현 할 수도 있다.2.1 옴의 법칙(Ohm\'s Law)전기저항에 흐르는 직류전류 는 저
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이론이다. 전류 측정 시는 회로와 직렬로 측정하므로, 내부임피던스는 0이 되어야 한다. 멀티미터에서 소비되는 전류가 0 이 되어야 정확한 측정된다. 멀티미터 대부분이 전류는 10A 까지 입력을 할 수 있고, 휴즈로 보호되어 있다.
-저항(RESISTA
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회로
① PSpice 시뮬레이션
< 그림 13 - 1 >
< 입력 파형 >
② 실험결과
입력 전압
출력 전압(계산값)
출력 전압(실험값)
③ 결과 분석 및 고찰
<계산값>
ⓐ일 때
총 임피던스 값 Z
총 전류 I
저항 R에서의 전압
따라서 출력 전압 은 입력
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회로에서 공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의
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이론을 습득해가야겠다는 생각이 들었다
8 .참고문헌
임피던스
- 저항, 코일, 축전기가 직렬로 연결된 교류회로의 합성저항을 임피던스라고 한다. 임피던스는 전압과 전류의 비율 외에 위상도 함께 나타내는 벡터량이다. 복소수 (는 허수단위)
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이론이 중요한 실습이라 생각이 든다. 대부분의 회로는 법칙으로 80%정도 해석이 가능하다. 생각해보면 아주 간단한 이론이다. 들어가는 것과 나오는 것은 동일하다는 전류 이론과 전압이 보존되는 전압법칙 둘다 기본개념부터 차근차근 들어
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회로의 전개
③ 출력 RC 회로 (컬렉터 바이패스 회로)
고주파 출력 RC 회로는 그림 17-11(a)와 같이 밀러 출력캐패시턴스와 컬렉터에서 바라본 저항으로 구성되었다. 그림 17-11(b)에 나타낸 것처럼 출력저항을 구하는 데 있어서 트랜지스터는 전류
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