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A, B의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 C, D에서의 전류를 측정한다.
(3) 그림 7-6처럼 회로를 바꾼다.
(4) 단자 C, D의 전압을 2V, 4V, 6V 로 변화시키면서 A, B에서의 전류를 측정한다. 1. 실험 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
4. 실험 진행방법
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이유는 스위치가 기계적 접점에 다가갈수록 미세한 전기 방전이 일어나게 되고 고스란히 고주파형태의 노이즈가 발생하게 되어 수시로 On/Off 상태로 바뀌기 때문이다.. 1. 실험 진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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실험결과에 영향을 주었다. 저항의 색깔띠를 보고 읽은 값은 실제 멀티미터로 잰 저항의 값과 차이가 있었다.
중첩의 원리를 이용하면 전원이 두 개 이상인 복잡한 회로에서의 계산을 편하게 할 수 있다. 실험에서 알 수 있었던 것과 같이 전
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디지털가변저항기를 이용하여 실험을 진행시켜보거나 고정저항기들을 이용하여 저항값을 바꾸는 방법으로 실험을 진행한다.
9. 감상
나의 입장에서는 상당히 어려운 실험이었다. 회로이론1을 지난학기에 개인적인 사정으로 수강하지 못하여
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같으므로
이다. 하지만 이론값에 의한 전류
이다. 그에 따른 오차율은 73.81%이다. 이런 오차율을 나오게 된 이유는 측정값에서 오차가 크게 발생했기 때문이다. 1. 실험목적
2. 실험 준비물
3. 기초이론
4. 참고문헌
5. 실험결과
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회로에서 2개의 입력 단자는 왼편에 있으며 오른쪽 단자 1개가 출력 단자이다. +기호가 있는 단자는 반전되지 않은 입력 또는 비반전 입력을 나타내고 -기호가 있는 단자는 반전된 입력을 표시한다.
<중 략>
두 번째 실험에서는 R2의 크
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실험을 통해 오실로스코프 X10 프로브와 멀티미터(전압 측정시)에 내부저항이 약 10MΩ이 있다는 것을 알게 되었고, 내부 저항값을 크게 함으로써 측정기기에 전류가 최소한으로 흐르게 하여 회로의 전압측정값에 영항을 최소한으로 미치게 한
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실험에 사용한 저항은 1.5kΩ 이고 멀티미터로 실제 측정한 저항값은 약 1.486kΩ이다. 저항과 커패시터가 직렬로 연결 되어 있으므로 5V 의 전압을 분배하여 전압강하가 일어나는데 f=1kHz일 경우에는 커패시터의 임피던스 값과 저항의 값이 거의
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실험 2 시간 응답
실험 회로 사진
상승시간 측정
하강시간 측정
시정수 측정
상승시간
하강시간
시정수
36.60
39.20
16.80
검토 및 토의사항
저항 값과 커패시터 용량을 이용하여 상승시간과 하강시간을 예측하여 계산한 값은 약 32.94 이였는데 실
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할 수 있다.
근사해석으로 작동점을 결정 할 경우,
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참고 문헌
고정 바이어스
기초전기전자공학 5판 김종수
기초전자회로실험 남춘우 역
전압 분배 바이어스
기초전자회로실험 남춘우 역
회로 해석 방법
현대전자회로 장학신 저
전자 회
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