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p
Position of Arm
Measured Values
Calculated Value
B2
Max CW (at A)
15
B3
Midpoint
15
B4
Max CCW ( at C)
15
실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2.
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부하에 흐르는 전류의 평균값
8) %리플 =
※참고
각 파형에 따른 peak-to-peak 전압값의 실효값
정현파
톱니파
반파정류파
전파정류파 Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련이론
1. 브리지 전파 정류 회로
2. 필터 회로가 있는 브리지 전파정류회로
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회로의 해석에 있어서 와 의 값을 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
실험과정 1∼2
실험과정 3
실험과정 6∼8
실험과정 12
실험과정 13
실험과정 14∼15
실험과정 16
3. 시뮬레이션 결과
표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
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실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
2. 실험 결과
표 42-1. RL 회
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실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
실험 43. 직렬 RL회로에서 전압관계
1. 실험 목적
(1) RL회로에
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실험기기 및 부품
(1) BJT CA3046(1개)
(2) 저항 100(1개), 1k(1개), 100k(1개)
(3) 직류 전원공급기 1대
(4) 오실로스코프 1대
4. 예비실험
(1) <그림 2.6>과 같이 회로를 구성해서 PSPICE 시뮬레이션을 수행하여 log()and log() vs (Gummel plot), -log(), - 그래프를 구
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회로에 대해서 예비실험 1), 2) 3)을 반복하시오. =0.5mA가 되게 VBB를 조절한다. Transient 시뮬레이션 시에는 출력 전압이 포화가 되어 왜곡이 생기지 않도록 입력 신호의 진폭을 낮춘다.
=> =0.5mA가 되는 VBB 값은 약 2.1673V입니다.
=> Transient 해석
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이득은 약 0.9664가 나왔습니다.
이 값들은 CC버퍼 증폭기의 전압이득인 2.5688보다 작은 값들로, CC버퍼 증폭기가 작동하여 소신호 이득이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 실험 목적
2. 설계
3. 이론
4. 실험 기기 및 부품
5. 예비 실험
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실험 시간동안 여러 자리에서 같은 실험을 할 기회가 있었는데, 같은 값을 입력시키고, 같은 회로와 같은 부품을 사용하여도 결과 값이 다르게 나온 경우도 있어서, 오실로스코프와 함수발생기 때문에 오차가 발생한 경우도 있었을 것입니다.
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회로나 멀티미터 내부의 저항으로 인해 조금씩 차이가 나왔습니다.
두 번째 실험에서는 에 따른 를 확인하였습니다. 실험 결과로는 가 증가됨에 따라 의 값도 조금씩 증가하는 것으로 이론과 유사한 결과를 확인할 수 있었습니다. 또한 순방
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