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회로의 전달 함수는 이고, 시정수 이다. 따라서 전달 함수의 크기는 , 위상은 이다.
따라서 되는 3dB 주파수를 구하면 이고, 위상 식에 를 대입하면 가 된다.
(2) 고역통과 필터인 <그림 20.3(a)> RC 직렬 회로의 전달 함수 H, 그 크기 H 및 위상 , 3
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RC=τ=2kΩ×100uF=0.2[sec]가 된다. 때문에 감소하는 정도가 100Ω인 경우 보다 작다.
(2) Voltage Doubler
4. 고찰 및 토의
이번 실험에서 최대 실수는 breadboard에 회로의 구성이 가장 큰 문제점이 었다. 처음에 조밀하게 회로를 구성하였는데 정파 전류가 제
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실험결과
6.논의 및 고찰
RC=t 의 결과 38초가 나왔다. 38초가 의미하는 것이 실험 결과로 보아 충전시는 38초 때 63%가 충전 됨을 의미하고 방전시는 63%가 방전되는 시점을 말한다.
충전시는 시간에 따른 전류, 전압이 비례함을 보였고, 방전시에
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회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
1. 계측장비
2. 부품
3
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회로 이득과 차단주파수 계산
< 고역통과필터 > < 저역통과필터 >
8. 실험값과 이론값 비교 결과표
이론값
실험값
오차범위
가산기 전압이득
-1
0.92
8 %
저역통과 전압이득
-1
-1.03
3 %
고역통과 전압이득
2
2.04
2 %
저역통과 차단 주파수
20.4
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04
출력(=)
(=)
파형
크기(p-p)
파형
크기(p-p)
-160㎷
-20㎷
6
=동상이득(계산값, ): -104+104=0=차동이득(계산값, ):
고찰
실험1은 그림 18-2의 회로를 구성 후 트랜지스터의 각 단자에서의 직류전압 값을 구하는 실험으로 표 18-1과 같은 결과가 나오는데,
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안정도가 높아짐
Ve=1/10Vcc~1/4Vcc의 값을 가지며 이에 따라 출력 전류가 달라지므로 이 값은 전체적인 회로의 값에 영향을 미침 01. 실험 목적
02. 실험 장비
03. 이론 개요
04. 실험 과정
05. 실험 결과
06. 토의 및 고찰
07. 질의응답
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실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC
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실험의 목적은 축전기의 충전과 방전 과정을 관찰하고 회로에서 콘덴서의 기능을 알아보는 것이었다.
콘덴서의 기능은 크게 두가지로 나눌 수 있다. 하나는 전기를 저장하거나 창출하는 축전지로서의 기능과, 또 하나는 직류를 통하지 않는
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실험(4)에서 실험(6)까지 진폭 감소량의 차이의 이론값이 0에 근접한 이유는 값이 보다 월등히 작기 때문입니다. 그로 인해 어느 정도는 무시할 수 있으며, 무시했을 때, 진폭 감소량은 0에 근접하다고 볼 수 있습니다.
이번 실험은 회로에서 주
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