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회로(주파수 20.650)
전류 (I)
16.29
1.6
16.5
32.58
3.2
33
32.73
32.52
3.2
32.7
32.52
3.2
32.7
32.27
48.9
4.83
49.3
32.6
3.22
32.86
32.75
오차값
0.81
1.31
0.33
B. RC회로 (주파수 20.650)
전류 (I)
16.3
0.3
16.2
32.6
0.6
32.4
32.60
32.6
0.8
32.7
32.6
0.8
32.7
32.60
49.0
1.2
49.0
32.7
0.8
32.7
32.70
오차
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회로를 구성해서 생성 해내는 실험이었다.
이론 값 , 실험 값 , 시뮬레이션 값이 틀렸지만 실험에는 언제나 오차가 있는 법이다. 이론값을 구해서 실험값과 비교해 볼 때 이론 시간에 배웠던 주파수 계산을 직접 해보고 비교 해 볼 수 있어서
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회로에서는 IC내부의 블록인 OP-amp나 플립플롭, 저항 등은 나타내지 않으며 다만 그림 7-5와 같이 IC와 외부소자의 연결만을 나타낸다.
3) 비안정 동작
출력은 구형파이고 리셋 단자는 VCC 에 연결하며 5번 단자에는 Cf 가 잡음제거용으로 연결된
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어쩔 수 없이 약간 낮은 샘플링 속도로 전압을 측정했던 점도 오차의 원인이라고 생각된다.
3. 참고문헌
연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/) 1. 데이터 분석
1) 실험 결과
(1) RC 회로
(2) RL 회로
2) 질문
2. 토의
3. 참고문헌
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RC회로의 처음 그래프를 통해서 충전을 할 때에는 기울기가 점점 줄어들면서 전압이 증가하는 것을 알 수 있고, 반대로 방전 때에는 기울기가 점점 커지면서 전압이 작아지는 것을 알 수 있었다.
직류전압 on의 상태에서 전압은 급격히 감소한
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회로 내 전류 측정 방법: I= V/R이용 (고정저항 100Ω)
100 저항 양단간의 전압을 측정하여 I를 계산.
1. 함수발생기를 셋팅(주파수, 파형, 진폭)
2. 본체에 연결
3. RL의 경우 (C) 콘덴서펙은 Short PEK.으로 연결시킨다.
4. RC의 경우 (L)코일 펙은 Short PEK으
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2-6. RLC 직류회로
1. 실험목적
축전기 및 인덕터에 직류 전압이 가해질때 충, 방전되는 전압 및 인덕턴스 작용을 그래프로 관찰하고, 전기용량 C와 인덕턴스 L값이 실험값과 일치하는가를 확인한다.
2. 이론
(1) RC 회로 (콘덴서의 충, 방전)
직류전
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RC). 콘덴서가 방전되면서 충전되어있는 전하량의 크기가 감소하므로 그에 따라 저항에 흐르는 전류도 감소한다.
따라서 저항에 걸리는 전압 Vr = iR이 감소하게 된다.
- 지수함수 형태의 전압이 나온다는 것은 다음 과정을 통해 알 수 있다.
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RC)와 VCE=VCC-[IC×(RC+RE)]에 의해 VCC는 일정한데 모두 IC값이 증가하게 되므로 결국 VC와 VCE의 값들은 모두 감소하게 되는 것을 말한다. 그러므로 R2값이 증가하면 VB와 IC는 증가하고 VCE와 VC는 감소하게 된다.
4. 그림 11-1과 같은 회로의 컬렉터 포화
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Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1
+Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75
+Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
*Nationalpid=19case=TO18
*88-09-07 bamcreation
.end 고정 bias회로 ,
전압 궤환 bias
전류 궤환 bias,
BJT 특성 곡선 회로
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