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실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V
(녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V
(녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V
2. 실험 결과
표 48-1. RLC회로에서 임피던스 결정
C
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실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로
1. 실험 목적
(1) 전압분할 회로에서 부하가 전압 관계에 미치는 효과를 알아본다.
(2) (1)의 결과를 실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
18-3(a)
18-3(b)
3. 실험 결과
◈ 시뮬레이션 결과
표 18-1 전압 분
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실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
2. 실험 결과
표 42-1. RL 회
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D1
비고 및 고찰
실험 1은 ROM을 논리소자들을 이용하여 만들어 보는 실험이었습니다. 실험 1의 회로는 SW1~4에 따라서 저장되어 있는 데이터가 출력되는 회로입니다. 이 실험은 스위치를 동작시키지 않은 상태에서의 기본 값은 입력된 값인 A~H에
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실험은 너무 많고, 시간은 한정되어 있어서 모든 실험을 하지는 못했습니다. 하지만 예비 보고서를 쓰며 직접 실험하지 못했던 실험들도 미리 공부하고 결과 값을 예상할 수 있었습니다. 만약 7번 이후의 실험을 했더라면, up/down-counter들과 감
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결과, 실험 (2)와 실험 (3) 모두 위상차 값은 90이고, 역률은 0이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.
실험에서 무시할 수 있을 정도의 작은 오차가 발생했는데, 이 오차의 원인은 회로의 임피던스가 증가하고, Z에서 소모되는 전력이 증가하게 되었
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결과가 나오고 그 이후로 반복되므로 주기는
500ns이다.
(4) 이제까지의 실험으로 보아 쉬프트 레지스터는 직렬 데이터와 병렬 데이터간의 데이터 변환기로 보아도 되겠는가?
⇒ 네. 정보를 일시 저장하고 정보를 일시 기억해 회로로 사용되며
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실험은 회로에서 주파수, 인덕터, 캐패시터의 값을 변화 시켜가며 파형의 변화를 관찰하는 시간이었습니다. 그 결과로 인덕터는 회로에서 전압을 지연시키고, 커패시터는 회로에서의 전압이 앞서게 되게 하고, 저항은 주파수에 영향을 받지
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속도의 변환이 요구 되는 시스템에 주로 사용된다. 영상이나 레이더의 같은 경우에는 빠른 데이터 처리를 필요로 하기 때문에 이러한 D/A 변환기의 쓰임이 더욱더 중요하게 된다. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
설계 및 고찰
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회로는 MOD-10카운터로 동작한다. 또한 처음 플립플롭의 입력 클럭 값이 각각의 CLK로 들어가는 것이 아니라 처음 플립플롭의 결과 값이 다음 플립플롭의 CLK로 들어가는 것이기 때문에 비동기식이다.
(8) 실험 2의 회로를 변경하여 Mod-8의 회로를
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