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중앙대 전기회로설계실습 결과보고서2024.09.211. 서론 1.1. Thevenin의 정리와 Norton의 정리 Thevenin의 정리와 Norton의 정리는 전기공학 분야에서 널리 활용되는 중요한 이론이다. Thevenin의 정리는 전원을 포함한 선형소자들이 직/병렬로 복잡하게 연결된 회로망에서 출력단자에 부하를 연결했을 때, 해당 부하에 걸리는 전압과 전류를 쉽게 구할 수 있게 해준다. 이는 Kirchhoff의 법칙을 이용한 복잡한 계산 과정을 간소화할 수 있게 해주기 때문에 실용적으로 매우 유용하다. Thevenin의 정리에 따르면, 어떤 선형회로의 출력단자에 부하를 연...2024.09.21
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회로이론 정리2024.09.211. 기전력 1.1. 기전력 장치의 정의와 특성 기전력 장치는 전하의 흐름을 일정하게 유지해주는 장치이다. 일반적으로 기전력 장치의 양극 단자의 퍼텐셜이 음극 단자의 퍼텐셜보다 높은 경향을 보인다. 즉, 기전력 장치를 회로에 연결할 경우, 내부 화학반응에 의해 양전하가 화살표를 따라 음극에서 양극으로 이동한다. 이때 기전력 장치의 내부에서 양전하의 이동 방향은 두 극 사이에 걸린 전기장의 방향과 반대이다. 따라서 기전력 장치 내부에는 전하를 이동시키기 위해 일을 하는 원천이 있어야 한다. 대표적으로 전지 혹은 연료전지에서는 화학적...2024.09.21
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전기회로실험 3주차2024.09.231. 옴의 법칙과 측정오차 1.1. 실험 목적 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하고, 옴의 법칙을 입증하며, 측정오차의 원인을 규명하는 것이 이 실험의 목적이다." 1.2. 관련 이론 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다. 이를 다르게 표현하면, 저항이 일정하면 전압이 증가할수록 전류도 증가하며, 전압이 일정하면 저항이 증가할수록 전류가 감소한다. 전류의 단위는 암페어, 전압의 단위는 볼트, 저항의 단위는 옴이다. 이를 옴의 법칙이라고 하며 식으로는 V=IR과 같이 표현한다. 옴의 법칙에 대한 세 가...2024.09.23
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전기회로실험 1주차2024.09.241. 전기회로설계실습 1.1. 실험 요약 실험 요약은 다음과 같다. R, L의 정확한 값을 측정한다. Function generator(이하 FG) 출력을 1V의 사각파(high = 1 V, low = 0 V, duty cycle = 50%)로 한 후 FG출력파형, 저항전압파형, 인덕터 전압파형, 시정수를 측정하고 실험결과와 이론값을 비교 분석한다. FG 출력을 ±0.5V의 사각파(high = 0.5 V, low = -0.5 V, duty cycle = 50%)로 한 후 FG출력파형, 저항전압파형을 측정하여 예상파형과 비교한다. ...2024.09.24
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Amplifer 회로설계2024.10.071. 두 STAGE AMPLIFIER 설계 1.1. 프로젝트 개요 Two stage AMPLIFIER 프로젝트의 개요는 다음과 같다. 본 프로젝트는 두 개의 증폭 단계로 구성된 증폭기를 설계하는 것이다. 입력 전압은 1mV의 정현파(주파수 1kHz)이며, 전원 공급 전압(Vcc)은 10V이다. 사용되는 MOSFET는 2N7000/FAI(NMOSFET) 모델이다. 설계된 증폭기의 최종 이득은 36이 되도록 한다. 이를 위해 첫 번째 증폭 단계에서 6mV까지 증폭하고, 두 번째 증폭 단계에서 다시 6mV를 증폭하여 총 36mV의 ...2024.10.07
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thevenin 등가회로 설계 결과2024.10.071. 서론 1.1. 회로 분석법의 발전 기본적인 회로 분석법인 KVL(Kirchhoff's Voltage Law), KCL(Kirchhoff's Current Law)에서 출발하여 노드 분석법(Node Analysis), 메시 분석법(Mesh Analysis) 등 이론적으로 다양한 회로 분석법을 통해 전반적인 회로의 정보를 얻을 수 있게 되었다. 하지만 단일 선형회로를 분석하는 것은 공학적으로 큰 의미를 가지지 않는다. 여러 개의 선형회로들이 결합되고 최종적으로 분석하고자 하는 부하까지 결합된다면 기존의 회로 분석법은 매우 복잡해...2024.10.07
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Xy모드 다이오드2024.10.031. 다이오드 특성 실험 1.1. 다이오드의 전류-전압 특성곡선 관찰 다이오드의 전류-전압 특성곡선을 오실로스코프로 관찰한 결과, 특정 전압에서 그래프가 급격히 상승하는 것을 볼 수 있었다. 커서로 측정한 결과 그 전압은 약 0.6V 부근이었는데, 이는 이론적인 문턱전압인 0.4V~0.7V 사이의 값과 잘 부합하였다. 다이오드는 순방향 전압이 증가할수록 전류 값이 증가하는 특성을 보인다. 순방향 전압이 0.6~0.7V 부근을 지나면서 전류가 급격히 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 다이오드의 전류-전압 특성을 잘 보여주는...2024.10.03
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전기회로설계실습2024.09.071. 설계실습 9. LPF와 HPF 설계 목적은 Thevenin등가회로를 설계, 제작, 측정하여 원본 회로 및 이론값과 비교하는 것이다. 준비물로는 Function generator, DC Power Supply, Digital Oscillo오실로스코프, Digital Multimeter, 연결선, Breadboard, 점퍼와이어 키트 등의 기본 장비와 가변저항, 커패시터, 인덕터 등의 부품이 필요하다. LPF 설계에서는 먼저 제시된 cutoff frequency가 15.92kHz이므로, 이 값을 이용하여 저항값을 계산한다. 이...2024.09.07
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Op amp2024.09.031. Op-Amp 기본회로 1.1. 반전 증폭기 실험 반전 증폭기는 입력 신호를 반대 위상으로 증폭하는 Op-Amp의 대표적인 회로이다. 실험에서는 반전 증폭기 회로를 구현하고, 입력 신호에 대한 출력 신호의 특성을 확인하였다. 실험에서는 R1 = 10 kΩ, R2 = 100 kΩ의 저항을 사용하여 반전 증폭기 회로를 구성하였다. 이때 이득은 AC(Close Loop) = -R2/R1 = -10이 된다. 실험 결과, 입력 전압 5 V를 인가하였을 때 출력 전압은 약 -12.9 V로 측정되었다. 이는 이론상 예상되는 출력 전압 -...2024.09.03
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전기회로설계실습2024.09.101. Thevenin 등가회로 설계 1.1. Thevenin 등가회로 구성 및 측정 Thevenin 등가회로 구성 및 측정은 다음과 같다. Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 단순화하기 위해 사용되는 기법이다. 주어진 원회로에서 임의의 부하단자 a, b 사이를 보면 Thevenin 등가회로로 대체할 수 있다. Thevenin 등가회로는 전압원 와 저항 로 구성되어 있다. 이때 전압원 의 크기는 a, b 단자 사이의 개방 전압이며, 저항 의 크기는 부하단자 a, b를 제외한 나머지 회로 부분의 등가저항이다. 먼저 Pspi...2024.09.10