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b7. 주파수를 10khz로 변경한 후 B1~B6까지 실험순서를 반복한다.
19. 커패시터의 직병렬 연결
실험A
실험B 1. 목적
2. 이론
(1) 커패시터의 직렬연결
(2) 커패시터의 병렬연결
3. 실험과정
19. 커패시터의 직병렬 연결
실험A
실험B
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키르히호프의 제 1법칙 "어떤 접합점에 들어가는 전류합은 그 접합점에서 나오는 전류의 합과 같다."라는 것에 의해 풀어보면, 전압 V=1[V]를 주었을 때 Ir=I₁+I₂+I₃를 이용해 Ir을 구하면 I₁=8.88mA, I₂=0.69mA, I₃=0.58mA로써 Ir=10.15mA이다.
V=IrR에
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전압이 올바르게 검출되고 있음을 확인할 수 있다.
④ 입력 바이어스 전류
⑤ 출력 옵셋 전압 / 슬루율
실험방법
<실험 부품 및 장비>
전원 : 듀얼 가변 저전압 DC전원(15V)
장비 : 오실로스코프, AF 정현파 발생기, 디지털 멀티미터, 가변 저항
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전압 V의 크기를 일정하게 유지하고 주파수f를 변화시키면 XL과 Xc가 같게 되는 주파수에서 값을 얻을 수 있다. 이와 같이 XL과 Xc가 같은 값을 가질 때 회로는 공진이 되었다고 말하며, 이때의 주파수를 공진주파수(fr)라고 한다.
2.실험 결과
3.
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전위차
V21 = V2 - V1 [V]
회로의 전위평형인 곳은
V27 = V2 – V7 = 0[V] 전위의 평형 - 사전지식
휘트스톤 브리지
휘트스톤 브리지의 전위평형
휘트스톤 회로의 설명
Kirchhoff's Law
키르히호프 제 1법칙
키르히호프 제 2법칙
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전류가 0.1A를 넘지 않는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
회로에 흐르는 전류는 PSpice에서 시뮬레이션 결과를 보고 알 수 있다. 그림 2-10에서 보면 모든 회로에 흐르는 전류를 볼 수 있는데 모두 0.1A보다 적은 값을 갖는다는 것을 알
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수 있다.
▶ 입력전류(위) 출력전류(아래)의 시뮬레이션이다. 입력은 약 25uA 의 크기를 가지고 출력은 약 800uA의 크기를 가진다. 약 30의 전류이득이 있는 것을 볼 수 있다. 1. 목적
2. 기초이론
3. 실험방법
4. 예상결론 및 Pspice Simulation
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어드미턴스의 파라미터와 4단자망의 직렬 접속
4. 하이브리드 H 파라미터와 4단자망의 직병렬 접속
5. 하이브리드 G 파라미터와 4단자망의 병직렬 접속
6. F 파라미터와 4단자망의 종속 접속
7. 영상 파라미터
8. 반복 파라미터
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직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전압관계
12. 교류회로의 소비전력
13. 리액턴스회로의 주파수 응답
14. 직렬 RLC회로의 임피던스
15. 직류 RLC회로에서 임피던스와 전류 에 미치는 주
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전류가 0.1A를 넘지 않는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
회로에 흐르는 전류는 PSpice에서 시뮬레이션 결과를 보고 알 수 있다. 그림 2-10에서 보면 모든 회로에 흐르는 전류를 볼 수 있는데 모두 0.1A보다 적은 값을 갖는다는 것을 알
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