* 커패시터 없는 경우Vpp=2Vp 이고 Vp= Vrms이므로 이러한 식을 통해서Vpp(35.626V)->Vp=(17.81V) ->Vrms(12.59V) 값을 얻었고 회로를 해석해보면0.7–Vsec(rms)+0.7+Vout=0 -> Vout(rms)= Vsec-1.4 =11.2V(rms)Vout(p)=11.2( ) =15.84v를 계산해서 값을 얻었다.Vout(pp) = 16.515V -> Vout(p) = Vout(pp) = 8.26V2부 다이오드 클리핑 회로function generator를 사용해서 주파수 1kHz, 전압 6Vpp값을 대입한 결과채널0은 입력전압과 비슷하게 5.98Vpp값이 나왔고 채널1은 전압이 R2와RL 에 전압분배가 일어나므로 입력전압보다 작은 5.929 Vpp값이 나왔다. 출력파형을 보면 이론적으로는 입력이 0보다 클 때는 정점 값이 0.7V에서 잘리고 0보다 작을 때는 원래 파형이 그대로 나온다. 하지만 시뮬레이션돌린 결과 약 0.61V 정도에서 잘린 그래프가 나옴을 확인했다.부하저항RL을 10KΩ으로 바꾼 결과 채널0에 Peak값이 작아지고 채널1은반 대로 커지는 결과를 얻게 되었는데 이는 부하저항을 작게 바꿈으로써 부하저항에 흐르는 전류↑ ,부하저항에 걸리는 전압↑ R2에 흐르는 전류↓ , R2에 걸리는 전압↓이 됨을 확인할 수 있었다. 출력파형은 입력파형의 양의 값들이 약 직류전압 + 0.7v값에서 잘리게 되고 음의 값들은 입력파형은 그대로 나옴을 확인하였다.
【옴의 법칙 & 직병렬 회로 & 전류구하기】옴의 법칙: 회로에 흐르는 전류i는 전위차 , 즉 전압v와는 비례관계이지만 저항R과는 서로 반비례관계라는 옴의 법칙을 이용한다. 직병렬회로: 회로가 직렬로 연결되어있을 때는 각 소자들의 전류값이 같고 병렬로 연결되어있을 때 소자들의 전압값이 같음을 이용한다.전류구하기: 회로 전체에 흐르는 전류 I값을 구하기 위해서 각 소자의 임피던스값을 합성해서 옴의 법칙을 사용하여 구한다.전압분배법칙전압분배법칙: 다른 전압 (Vin)에 비례하는 전압 (Vout)을 만들기 위해 사용하는 기술을 이용한다. 전압분배 법칙을 이용해서 저항(R! R2 R3)의 전압값들을 구하고자 한다.전류분배법칙 & 키르히호프전류법칙전류분배법칙: 다른 전류 (Iin)에 비례하는 전류 (Iout)을 만들기 위해 사용하는 기술을 이용한다. 두개이상의 임피던스가 각각 병렬로 연결되면, 흐르는 전류는 (옴의 법칙으로부터) 저항에 반비례하여 갈라진다. 키르히호프전류법칙: 회로망속의 임의의 점에 흘러 들어가는 전류(+)와 흘러 나오는 전류(-)의 합은 0이 됨을 이용한 키르히호프전류법칙을 이용한다.테브난의 정리테브난의 정리: 두개의 단자를 지닌 전압원, 전류원, 저항의 어떠한 조합이라도 하나의 전압원 V와 하나의 직렬임피던스로 변환하여 복잡한 회로를 단순화하여 표현할 수 있다. 테브난의 정리를 이용하여 부하임피던스 ZL의 전류값이나 전압값을 구하고자 한다.