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되어 있는 것이었다. 그래서 계속 고민하고 있었는데 게이트를 우리가 헷갈려서 바꿔서 껴놓았던 것이었다. 그래서 게이트를 바꿔서 끼니까 정상 작동 되면서 일찌 감치 실험을 마칠 수 있었다. 항상 회로를 구현하는 것에서 어려움이 많이
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R2값이 3.87㏀가 나온 이유는 커패시터값을 정확히 측정하지 못했기 때문이다. 비고 및 고찰 : 이번 실험에서는 단안정과 비안정 멀티바이브레이터의 구성 요소를 살펴보고 주파수와 듀티-사이클을 시험해 보았다. 74121을 사용한 단안정 멀티
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실험과정을 검토한 후 회로를 최대한 간단하게 만들어 다시 실험한 결과 위 실험 결과의 데이터에서 확인할 수 있듯이 올바른 결과값을 얻어낼 수 있었다. 결과 사진을 보면 모터의 작동을 대체하여 표현한 LED의 불이 어떤 것은 한눈에 식별
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류가 같다. 그러므로 각각의 부하에 걸리는 전압이 전기저항에 비례한다. 하지만 병렬회로에서는 부하에 걸리는 전압이 같으므로, 각각의 부하에 흐르는 전류가 전기저항에 반비례한다. 2) Kirchhoff의 법칙 a) 전기회로에 관한 법칙 ㈎ 전류의
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  • 등록일 2008.03.27
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실험을 용이하게 할 수 있다. 3. 사용기기 및 재료 ① 오실로스코프 1EA ② 신호 발생기 2EA ③ Capacitor 104 2EA ④ Resistor 1k 2EA 1.실험제목 2.실험목적 1) 신호발생기의 특징과 조절방법을 습득한다. 2) 신호발생기의 다양한 파형을 오실로스
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실험을 반복하라. Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V B-1. 10㏀ 저항들을 사용하여 실험을 반복하라. Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V 2. 전류측정 목적 : 노튼회로를 구성하여 보고 측정해본 후 이론값과 비교하여 본다. 다음과 같은 회로를 구성하라. + 10V - A. 전원의 전압이
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적용하여 3.2를 반복하라. 3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라. 여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다, (V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470) 3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라. 1. 실험목적 2. 관련이론
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그림에 cutoff 주파수 지점을 표시하라. Hz (2) 100Hz : 300Hz : 1KHz : 3KHz : 10KHz : 30KHz : 100KHz : 1. 실험 목적 2. 관련이론 (1) Filter의 개요 (2) RC 저역통과 필터 (3) RL 저역통과 필터 (4) RC 고역통과 필터 (5) RL 고역통과 필터 3. 문제풀이
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7-2]의 회로에 중첩의 원리를 적용하여, V, V, V와 I, I, I를 각각 구하라, 이를 위해 전원 V가 단락되었을 때와 전원 V이 단락되었을 때의 회로를 각각 구하라. 3.2 [그림 7-3]의 회로에 대해 3.1를 반복하라. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 문제풀이
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()을 연결한 구조였다. 이 실험에서 옴의 법칙( = × )을 사용하면 각 저항에 걸린 전류와의 곱을 이용해 전압을, 전압에 저항() 또는 저항의 합(실험에서 )을 나누어 전류를 구할 수 있다. 하지만 옴의법칙을 이용하여 구한 이론값 전압과 전류와
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