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전압(Max.) 30 V
Rsig
Cc1
R1
R2
RD
RS
Cc2
CB
RL
10kΩ
1F
303kΩ
587kΩ
10kΩ
156.6kΩ
1F
10F
10kΩ
◎ 3.1.2 (a) 위의 증폭기를 PSPICE로 simulation하여 각 node의 전압과 branch의 전류가 명시된 결과회로도를 제출하라.
(b) 입력 주파수가 5㎑일 때 입력과 출력파형이 동
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전압 또한 증가함을 알 수 있다.
5. 고찰
수업 시간에 배운 Buck 컨버터와 PWM 제어 회로를 직접 설계해 보고 PSpice로 시뮬레이션을 돌려 보면서 Buck 컨버터를 이해하고 각 파트별 역할과 파형을 확인할 수 있었다.
첫 문제점은 Buck 컨버터의 저역
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키르히호프의 전압법칙
정의: 하나의 폐루우프내의 모든 전압의 합은 0이다.
키르히호프의 전류법칙
정의: 하나의 node로 들어오고 나가는 전류의 합은 0이다.
전압법칙의 예
폐회로에 흐르는 전류를 i라 하면
rm Vo = i× {(Ra+Rb+Rc)}
VRa = Vo-Eb = i×Ra
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전류는 각각 가 된다. 우선 을 단락시키며 전원 에 대한 등가저항 를 구한다.
따라서 총 전류
직렬에서는 전류가 일정하게 흐르므로,
③중첩하면 ->
유의사항
실험을 하는 동안 독립 전압원을 두 개 사용하므로 각 저항에서의 전압과 전류
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키르히호프의 전압 RB RE 법칙에 의해 성립되고 본문에 보인 것처럼 이미터전류에 대 해 풀 수 있다. 이미터전류는 대략 콜렉터전류와 동등하고, 전압은 옴의 법칙에 의해 세워질 수 있다.
-VEE
(3)바이어스 회로의 안정도
바이어스는 온도 변화
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하는 것은 임의의 회로가 있을 때 부하저항에 흐르는 전류를 테브난, 노턴의 등가회로로 변환했을 때의 부하저항에 흐르는 전류와 같은지를 확인하는 것이다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기초 이론
4. 실험방법
5. PSpice Simulation
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전압원과 저항의 회로가 테브난 등가로 변환할 수 있음을 나타내고 있으며, 이것은 회로 분석에서 단순화 기술로 매우 유용한 기술이다. 테브난의 정리에서 정확한 개념과 계산 방법이 매우 중요하며, 이번 실험을 통해서 테브난의 정리에 대
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전압 비중저하, 전압계역전(극성 반대로 결선)
- 우발고장
전해액 변색, 충전하지 않고 정치 중 다량가스발생(불순물 혼입)
전해액 감소 빠름(과충전)
2) 연축전지 정격용량 100Ah, 상시부하 15KW 표준전압 100V 부동충전방식 충전기 2차 충전전류값
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전압을 측정하여 기록한다.
(3) 위의 결선되어진 회로를 보고 중첩의 원리를 이용하여 2개의 전원이 공급 되는 회로에 대한 전류 I1, I2, I3를 구하고 이에 대한 모든 연상과 도표를 기록한다.
4.예비보고서
(1) 위의 실험 회로도에서 중첩의 원리
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rmnBVmin=25
.op
.tran 0 0.5m
.probe
.end
4. 실험에 사용될 TR 및 IC 조사
2N5485 데이터시트에 칩에 관한 모든 내용이 기록되어 있다. 1. 관련 이론
2. 예비보고서
3. P-SPICE 시뮬레이션
4. 실험에 사용될 TR 및 IC 조사
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