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실험 목적
2. 관련 이론
(1)커패시턴스
(2) 커패시터
(3) 커패시터의 양부 판별
(4) 커패시터의 전압. 전류 특성
(5) 커패시터의 접속
3. 실 험 과 정
4. 실 험 결 과
(1) 콘덴서의 L-R-C 측정
(2) 주파수에 따른 리액턴스의 변화
(3) 커패시
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실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
(1) Wien Bridge Oscillator
일반적으로 신호 발생기는 일정한 주파수와 위상, 크기를 가진 주기 함수를 발생시키는 회로를 말한다. 특히, 주파수와 신호 크기를 안정적으로 왜곡 없이 발생하는 것을 목적으로 한
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측정하여 표의 4난에 기록하라. 브리지 위상 편이 실험을 위하여 회로를 그대로 두어라.
[실험2 : 브리지 위상 편이 회로 실험]
(6)오실로스코프의 접지를 C노드에서 차단하여 D노드에 연결하라. 오실로스코프의 입력 단자를 B노드에서 차단하
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실험데이터를 생각해보면 복잡한 회로일수록 오차가 크게 발생하는 것을 알 수 있으며 가역정리의 실험값은 허용오차의 범위를 벗어나지 않는다고 생각합니다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 중첩의 원리, 가역 정리
4. 측정방
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C이다. 마이크로프로세서는 중앙처리장치 (CPU)만을 집적회로화 한 것이고,
마이크로컴퓨터는 마이크로프로세서에 기억장치, 입출력 제어장치를 조합하여 형성한 시스템으로 일반적인
컴퓨터를 말하기도 한다. 또한, I.C의 집적기술이 발전
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실험은 미분기와 적분기 회로를 구성해보는 실험이었다. 저번 주에 반전증폭기와 내용이 비슷하였고, 입력신호와 출력신호를 측정함으로서 미분기와 적분기가 어떤 원리로 작동되는지를 볼 수 있었다. 이번 실험과 저번 주의 반전증폭기를
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일반 멀티미터와 디지털 멀티미터의 주된 특성상의 차이점을 논하라.
(8) 디지털 멀티미터에서 전압 측정 범위별로 전압계 감도를 구하라.
Ⅴ. 참고문헌
기초전기전자공학실험
→ 곽경섭외 (주)교학사
디지털회로실험
→ 배명진외 에드텍
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측정하고자 하는 회로를 단락을 시킨 다음에 이음하는 부분으로서 앞서있는 저항과 전류계의 저항이 합쳐져 측정하고자 하는 전류양의 오차를 최대로 줄이기 위해서 저항이 0Ω이 되어야 한다. 1.실험 목적
2.이론적 배경
2.1접지
2.2커
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듯 하다. 따라서 이번 실험의 회로도와 실험결과의 일치로 인해 이 회로도와 실험의 결과는 참이라는 것을 알 수가 있다. _
수고하셨습니다_ 1.bcd 10진 엔코더(Encorder)
2.7 - 세그먼트 디스플레이 (7 - Segment Display)
3.SR 래치(SR Rach)
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C를 0.05[]로 놓고, (5)의 방법으로 반복한다.
(7) C=0.01[], 으로 놓고 와 콘덴서에 걸리는 전압파형을 계산하고 오실로스코프에 나타나는 파형을 그린 후 ,,,을 구하고 계산 값과 비교한다.
4. 실험 결과
L[H]
r[]
R[]
C[]
구형파 주파수 []
파 형
4.3
1. 530
2
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