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실험에 비해 새로운 개념이 많이 등장했다. GBP나 slew-rate들도 알게 되었다. 아직 의용전자2는 진도를 나가지 못해 이론적으로 아는 점이 없어 시뮬레이션 분석이 힘들었다. 이번 실험9의 실험절차를 통해서 더 깊게 이해할 수 있을거라 생각한
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회로 4-1>을 구성하고 파형발생기의 주파수를
1kHz로 맞춘다. 입력파형과 출력파형의 주기와 두 파형 사이의 시간 차이를 측정하여
위상차이를 구한다. 화면에 나타난 두 파형의 크기를 같게 놓고 측정하면 편리하다.
<회로 4-1>
(2) RC 회
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RC회로의 입출력 전압간의 리사쥬 도형을 관측하여 그래프 종이에 도시하고, 위상차를 계산하여 표 11.4에 기입한다.
4. 실험 장비
⑴ 전원 공급 장치
⑵ 회로 시험기(Multi Tester)
⑶ 오실로스코프
⑷ 신호 발생기
⑸ 저항 : 1[㏀], 2[㏀], 4.7[㏀], 10[
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실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp43-47.
네이버 백과, 검색어|등가회로, http://100.naver.com/100.nhn?docid=52029
네이버 지식인, 답변자|angelo83, 답변일자|2007.10.04, http://kin.naver.com/detail/detail.php?d1id=11&dir_id=110209&docid=4692214&qb=7KeB67OR66Cs7ZqM66GcIOuFuOuTnOygkOydmCDsoI
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.654
4.83E-04
8.29E-06
100
0.515
0.517
5.15E-05
2.59E-03
① 축전기 양단과 저항 양단의 시간에 따른 측정 전압
② RC 회로의 시간 상수 τ 의 실험값 (τ 실험)과 이론값 (τ 이론)의 비교
τ 실험
τ 이론
오차
39.88 s
39.6 s
3.21
③ 그래프
[2] 결과 분석
① 축전기의
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회로의 밴드폭은 상위 차단주파수와 하위 차단주파수의 차를 구해서 결정할 수 있다.
실험장비
기 기 : 오실로스코우프, 함수발생기
저 항 : 3.3kΩ 1개, 10kΩ 5개, 100kΩ 1개
캐패시터 : 0.001μF 4개, 0.1μF 1개, 500pF 1개
실험의 결과
표 56-1 RC 대역통과
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회로의 주파수는 다음 식으로부터 계산되어 진다.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- 실험 결과 -
1) 위상변위 발진기
a. RF = ①470 kΩ, ②1MΩ, ③
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실험 14. 교류 회로 소자의 임피던스
1. 실험 목적
RC, RL, RLC 직렬 및 병렬 회로를 이용한 임피던스의 특성을 파악하여 임피던스의 개념을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) RLC 직렬 회로
교류 회로에서 교류 전류의 흐름을 방해하는 정도를 임피던스
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RC)}이고, 이 식은 콘덴서에서의 전하 q의 시간에 따른 변화를 나타내 주는 식이다.
이 식을 시간 d/dt로 미분을 하게 되면 i = dq/dt = (ε/R)e^(-t/RC)이 되어 전류의 시간적 변화를 나타내게
된다. 1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 기구 및 장
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회로도
위와 같이 Design하고 Op-Amp에 걸리는 전압을 KVL을 이용하여 구하면 다음과 같다.
1.677m×(-15) +Pop +(-1.677)×15 = 0
∴ Pop = 50.31mW
따라서 주어진 조건을 거의 만족시키도록 설계된 것을 알 수 있다.
6. 토의
이번 주차 실험은 Op-Amp의 기본 원리
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