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실험 1. 아래의 실험조건에 맞게 <그림 14.5>의 회로를 구성하라. ■ 실험조건 : : 펄스파형(=5[V], =0[V], 주기=1[ms]) R=10[k], C=0.01[F] (1) 오실로스코프를 사용하여 (t)를 관측하고 이 파형을 (t)파형에 겹쳐 그려라. (2) <그림 14.6>에서 과 를 측정
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부 값이므로 q=이 된다. 역률은 역률 가 된다. 실험 A. 2 [AC회로의 전력 및 역률 실험] (1) 교류전력회로 실험용 브레드보드를 이용하여 <그림 10.7>의 회로에서 부하 임피던스 Z=100[Ω])을 구성하고, 각 단의 전압을 오실로스코프를 이용하여
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생긴 이유는 장치 내에서 어느 정도 오차가 발생했을 가능성도 있고, 저항과 캐패시터가 갖는 값이 항상 같을 수는 없기 때문이다.(그렇기 때문에 저항에는 미리 오차율에 대해 표시가 되어있다고 생각한다.) 실험 준비물 실험 고찰
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실험준비물 (2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대 (3) 오실로스코프 (4) 브레드보드(WISH 206) 1개 SN7400 SN7404 SN7408 SN7420 LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope 실험 (1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표로부터의 논리식을 AB로 나타내어라.
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른 출력을 살펴보고, 또한 +5[V]로 연결하여 살펴보아라. 10[V] 인가시 A B C 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 0 5[V] 인가시 A B C 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 (2) <그림 13.5>의 회로를 구성하고, 실험 1과 같이 전압을 인가하여 각각의 진리표를 작성하라. 10[V] 인가시 A B
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회로 Z=R+L, , 이므로 이 식들에 크기를 대입하면 L값을 구할 수 있습니다. 위의 식으로 구한 인덕터의 값은 으로 페이저 영역으로 바뀐 것 이므로 다시 바꿔줘야 합니다. 실험 (1) <그림 18.1(a)>의 회로 (R=1 [k], C=0.01 [uF])를 구성하고 함수 발생
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션) (1) <그림 20.2(a)> RL 직렬 회로 (R=1[k], L=10[mH])를 구성하고 신호 발생기로부터 발생된 정현파 신호 의 진폭을 5[V]로 고정하고, 주파수를 DC부터 증가시키면서 저항 양단에 걸리는 전압 의 크기 및 위상을 측정하라. 실험을 통해 얻은 3dB 주
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실험으로, 공식 을 이용하여 값을 구하면, 라는 값이 나오게 됩니다. 그리고 측정값은 30.680V로 유사한 값이 나왔습니다. 여섯 번째 실험은 연산증폭기를 이용해 가산기로 사용한 실험으로, 다음과 같은 공식을 이용하여 라는 결과 값을 낼 수
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회로소자 값 을 만족해야하는 것을 알 수 있다. 실험 (1) <그림 16.1>의 회로 (R=1 [k], C=0.01 [uF], L=10 [mH])를 구성하고 신호발생기로부터 발생된 진폭이 5 [V]이고 주파수가 5 [kHz]인 구형파 신호 를 회로에 인가한다. 와 커패시터 양단에 걸리는
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회로에서 정현파 대신에 5[VPP] 50[kHz]의 펄스 파형을 인가하고, 펄스의 상승 시간과 하강 시간을 측정하라. ⇒ CH1 상승 시간 : 26.21ns, 하강 시간 : 27.14ns CH2 상승 시간 : 5.600, 하강 시간 : 5.640 ⇒ 대략적인 위상 90 실험목적 실험이론 예비 과
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