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7
7
{ 10}^{7 }
회색
8
8
{ 10}^{8 }
흰색
9
9
{ 10}^{9 }
금색
±5%
{ 10}^{-1 }
은색
±10%
{ 10}^{-2 }
무색
±20%
※참고 문헌
회로 이론 실험: 저자(장원섭) 미디어 출판사 98/2/25
회로 이론 : 저자(이훈구 외 6명) 광문각 출판사 02/2/18 ■ RC직렬 회로
■ LC소
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정말 화음까지 구현이 가능했으리라고 생각해 본다. 1. 목적
2. 응용범위
3. 사용소자
4. 회로도
5. 결과
1)주파수
2)반음 주파수
3)전원
4)스피커 전압
5)LED주파수
6)트랜지스터 전압
6. 분석 및 토의
7. 개선사항
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평형 브리지 원리 이용한 결과 R3 = 4.2436 (계산값) / 4.253 (측정값)
실험 도중 밑의 그림과 같이 전항값이 작은 R5를 추가하여 실험 하는 것이
정상이나 편의상 교수님께서 굳이 추가 할 필요 없다하여 그림처럼 회로를 구성하기만 해보였다.
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회로의 주파수 특성을 그래프로 나타내면 위와 같게 된다. 이로부터 RLC 병렬회로가 일종의 대역 저지필터인 것을 알 수 있다. 즉, 주파수 에서 신호전달을 차단하는 대역저지필터라고 할 수 있다.
3. 실험 장비 소개
a. 오실로스코프 1대
b. 함수
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circuits」; 8판, Nilsson
-「회로이론실험」; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저
- google 검색 ‘미분회로’
- http://125.176.200.150:2005/babohome/zboard/view.php?id=LEVEL1&no=14 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험장비
4. 실험 진행
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실험 / 대한전자공학회 / 2006년 / 공학사 / 실험.5 직병렬 회로, 전체저항, 분류기, 분압기 1. 실험목적 (제목 글꼴크기 12, Bold)
2. 이론
① 직‧병렬 회로
② 분류기
③ 분압기(배율기)
3. 사용기기 및 부품
4. 실험순서
① 직렬연결
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785, R3=384Ω 으로 고정한 후 R2는 차례로 330,220,463Ω으로 변화 시켜가며 Rx를 측정하였다. 이번실험도 오차는 1% 정도로 매우 작았다.
표 5.3 은 노드법과 메쉬법을 확인해 보는 실험이었다. 저항으로만 구성된 브리지 회로에서 한 노드를 reference노
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맞게 설계한다.
단, I : 직류 부하전류
f : 리플주파수
C : 커패시턴스
참고문헌
대학기초실험 : 최승헌 외 3명 공저 : 복두출판사
일렉트로닉스 : MALVINO : 대영사
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학실험 : 김태중 저 : 상학당
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회로에 대하여 실험절차 7과 8을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ Vaa를 0V에서 +4V까지 서서히 변화 시킬때의 출력파형의 변화
B. 정류회로
10. 정류용 Si 다이오드(1N5404)와 R=1㏀ 저항을 사용하여 아래의 그림과 같은 회로를 구성한다.
11.
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회로도 . f= 1/2πRC=312Hz라고 할 수 있고 공진 주파수가 있는 부분은 특수한 곳이라고 봐야 할 것이다.
(5) 저역통과 여파기 실험에서 캐패시터를 연결하지 않았을 때와 연결하였을 때의 주파수 특성 곡선을 그래프로 그리고 차단주파수를 결정
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