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실험 결과를 바탕으로 표와 그래프를 그려본 결과, 1N4148과 1N4733 다이오드의 수치 모두 전압이 0.5V부터 천천히 올라가다가, 1~2V 시점부터 급격하게 증가됨을 알 수 있다.
7. 참고문헌
전자회로실험
p.2~5 1. 실험 목표
2. 관련이론
2-1 기초
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실험회로로부터 을 제거하여 저항이 타서 끊어진 상태를 가정해본다. 이 회로의 총 전류를 새로 측정하고 <표9-4>에 이 전류를 기록하여라.
이 개방(open)될 때 총 전류 = 2.7㎃
결과분석 및 결론
저항이 병렬로 접속된 회로에서는 저항마다
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및 장비
○ 전압센서
○ 기초회로 실험 판
○ 축전기 , 110 uF, 330uF
○ 저항기 , 100옴, 330옴 11. 축전기와 전기회로
1.실험목적
2.배경이론
3.실험준비물 및 장치
4.실험방법
5.실험장비 설정
6.데이터분석
7.결과
8.고찰
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결과 및 분석
1) 실험34 : 4단자 회로망
1) 전류치
실험 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 우선 I1이 0.5mA다 될 때의 V1의 값을 찾기 위하여 DC sweep을 통하여 0-5V까지 범위를 가해주어 측정을 하였다. 그래프에서 확인한 값은 2.51V였다.
실험회로도
시
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실험 “디지털 온도계”에서 “Experiment 1 : 회로 소자 값의 측정 “에서는 저항과 써미스터의 저항을 측정하는 실험 이었다. 이론상 10k저항의 값을 직접 측정한 결과 9.992k이 나왔고, 오차율은 0.08%로 이론값과 거의 일치함을 알 수 있었다. 하
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회로, 정민수 외 6명 공저, 복두출판사, 2006 1. IC 연산 증폭기
2. 부귀환제어
3. 실험결과
실험 1. 기본 연산 증폭기 회로의 주파수 응답
실험 2. 연산증폭기의 주파수 특성 측정
실험 3. 통과필터
1) 고역 통과 필터
2) 저역 통과필
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측정값의 평균은 이론값보다 0.01mA높은 평균0.51mA로 측정되었다. 오차는 2%로 크지않았다. 이 실험에서 측정범위를 mA가 아닌 A로 놓고 측정을 해보았더니 측정값이 3.597kΩ로 크게 차이를 보였다. 원인으로는 A를 측정할 때의 DMM내부저항과 mA를
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통한 C Class-AB Output Stage시뮬레이션
(입력 전압이 일 때의 입력과 출력 전압)
- 출력 전압의 포화 전압은 4.9V 즉 이다.
< 3. 참 고 문 헌 >
- 아주대학교 기초전기실험 교재. < 1. Data Sheet >
< 2. 설계 검증 (시뮬레이션) >
< 3. 참 고 문 헌 >
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>
<http://blue.snut.ac.kr/~hldo>
<http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opwien/opwien.htm>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator> 1. 실험목표
2. 기본이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험내용과 방법
5. 데이터 분석 및 결과
6. 참고
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기초전기전자공학실험
→ 곽경섭외 (주)교학사
디지털회로실험
→ 배명진외 에드텍 멀티미터의 사용법
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법 (일반멀티미터)
Ⅲ. 실험방법 (디지털멀티미터)
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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