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실험
오차율 10%
오차율 38%
오차율 45%
미분기 실험
오차율 37%
오차율 35%
오차율 34%
7. 고찰
이번 실험은 굉장히 잘되었다. 저번 반전증폭기 때처럼 기기가 노후되어서 오류를 일으키지도 않았고, 오히려 저번에 있었던 일 덕분에 회로를 오래
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c. 회로에 전압을 인가하고 측정하여 값들을 기록하라. 부수적으로 전압을 측정하라. 전압을 1/100또는 1/1000 자리까지 측정하도록 노력하라.
부수적으로 전압 Vr1, Vr2를 측정하라.
Vr1 = 20.4v
Vr2 = 3.362v
문제점 및 애로사항
실험 중에 겪은 문제점과
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회로에서는 Vt는 Q와 비례한다. 병렬 LC회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로를 구성한다. 이때 R = 100Ω, L = 30mH, C = 0.01㎌이
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실험 목적
․ 반도체 다이오드의 직류 특성을 조사한다.
▣ 결과 값 및 종합 검토/논의
1. 고정 전압의 순방향 바이어스의 경우
2. 고정전압의 역방향 바이어스의 경우
3. 다이오드 순방향 특성 곡선
4. 다이오드 역방향 특성곡선
※
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적용이론
2-1. 분포(distributed) 정수 회로 설계 개념
2-2. 초고주파 선로에 대한 이해
2-3. 마이크로스트립 선로에 대한 해석
2-4. 선로에 의한 분포 정수 소자 구현
3. 설계
4.모의실험 (simulation) 및 결과
5. 제작 및 실험 결과
6. 결론
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측정한다.
d5. 병렬 인덕터에 인가되는 전압을 각각 측정한다.
d6. R을 통해 흐르는 전류를 측정한다.
d7. 각각의 인덕터를 통해 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표20-4에 기록한다.
20. 인덕터의 직병렬 연결
실험A
실험B
실험C 1. 목적
2.
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회로도를 설계하는 데에 시간이 훨씬 단축되었고 반에서 가장 일찍 실험을 빨리 끝낼 수 있었다.
하지만 아직도 오실로스코프라던지 전압, 전류계를 측정하는 방법은 많이 미숙했다는 것이 아쉬웠다. 어느 부분을 측정할 것인지도 다 결정해
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실험 결과 및 토의
이번 실험은 조금 복잡한 실험이었다. 간단하다고 생각했으나 실험을 하기 위해 회로를 짜는 작업이 보통 힘든게 아니었다. 게다가 맨처음 우리 조의 장비가 고장이 나있어서 다른조와 같이했는데 그쪽 조의 측정기기도 중
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실험을 해보면 아래와 같은 결과를 얻을 수 있다.
2.2 실험 2
☞ 부하 효과
1) 아래와 같은 전압 분배기 회로를 구성하고 오실로스코프를 이용하여 전압 V를 측정하라.
이로부터 오실로스코프 프로브의 내부 저항을 계산하라.
☞ 실험 회로도
☞
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회로를 설계할 때에 이러한 특성 등을 잘 고려해야 한다. LM741의 데이터 시트에 나온 Slew rate값은 0.7V/μs인데 실험으로 측정한 값은 0.696V/μs 였으므로 거의 데이터시트 값과 비슷하게 측정되었다.
실험5. 동상 제거비
♬ 목적
741C op-amp의 동상
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