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실험 회로에 대하여 인덕터의 값을 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]로 바꿀 때 의 변화를 시뮬레이션하라.
☞ 왼쪽 아래에서부터 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]이다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 커패시터와 인덕터의 용량에 따른 리액턴스 변화값을 측정해서 오
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회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 1[]의 정현파를 인가하라.
[그림 8-17] 실험 회로(커패시턴스)
(2) R1=1.2[KΩ], 커패시터 C1=0.1[㎌]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 8-3]에 기록한다. 그리고 커패시터를 다른 용량으로 바꾸고, 과
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회로에서 소자에 걸리는 전압은 전류와 저항에 비례한다는 뜻이다. [그림 4-2]는 실험 02에서 다룬 실험 회로다. 이 회로는 모든 소자들이 직렬로 연결되어 있어 전류 I는 일정하고, 따라서 저항이 클수록 걸리는 전압이 클 것이다.
4.4 실험
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회로의 경우에는 의 조건은, 용량이 작은 커패시터와 저항을 사용하면 된다. 또한, 적분 회로의 경우의 의 조건은, 큰 용량의 커패시터와 저항을 사용하면 충족된다.
11.4 실험방법 및 결과
(1) 파형의 미분
[그림 7.3]의 회로를 구성하라. 전원전
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실험 초반에 어려움을 겪었다. 특히 전원을 흘려주기 위한 리드선 작업을 해놓지 않아서 시간을 허비 한 것 같다.
이론과 그림으로만 보았던 회로를 직접 브레드보드에 구현 해 봄으로써 회로가 어떻게 구성되며 전압과 전류가 어떻게 흐르는
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회로에 직렬로 삽입하는 방법이다.
가지전류 I2를 측정하는 방법은 [그림 5-6]과 마찬가지로 저항 R2의 리드 선을 회로에서 떼어낸 다음, 양 끝에 멀티미터의 프로브를 연결하여 I2를 측정한다. 5.1 실험 주제
5.2 실험 장비
5.3 실험을 위한 기
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회로의 정현파
* 미분회로의 구형파
* 적분회로의 정현파
* 적분회로의 구형파
(1)과 (2)에서 말한 것과 같이 미분회로에서 이 PSpice 이론값과 오실로스코프를 통한 실험의 파형은 대체적으로는 비슷했다. 다만, 실험에서는 거의 일직선에서 되
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오늘은 챕터 12 카운터 설계입니다.
실험 목표는 다음과 같이 카운터를 설계하여, 입력 신호가 1 에서 0이 될때마다 카운터가 1씩 올라가는 회로를 설계하는 것입니다.
아시겠지만 이번 실험에 쓰는 JK 플립플록이 네거티브 타입이기 때문에 1
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실험치가 다르게 나온다는 것을 알 수 있었다.
두가지 실험 모두 첫 번째 오차 원인으로는 이론적으로 표시된 저항 값과 실제로 측정한 결과값이 다른데에서 오차원인을 찾아 낼 수 있고, 두 번째로 각 저항이 연결되는 가운데 회로상에서 생
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회로의 입력용량은 귀환용량보다 훨씬 더 커진다.
이 경우 밀러용량은
A=
{ 5pF(-121)} over {-120 }
≒5pF 이다.
여기서 전압이득이 큰 경우 밀러용량은 귀환용량과 거의 일치하게된다.
*결과;1.반전 증폭기의 입력과 출력 사이의 귀환커패시터는 입
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