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실험이었다. V2의 전원을 제거하니 회로는 간단해졌다. 전류가 R1을 지나서 R2와 R3로 갈라지는 모양이었다. 그러므로 R2와 R3 사이의 관계는 병렬이고, R1과 R2,R3의 합성저항 과의 관계는 직렬이된다. 측정값을 비교해 보았는데 이처럼 나왔다. 전
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실험 결과에 계속 작용했다고 생각할 수 있다. 오차의 원인에서 그 원인을 알아보자.
=> 단자 a와 b에 단락용 도선을 연결하고, 단락회로 a-b점 사이에 흐르는 전류를 측정하라.
단락시키면 저항 로는 전류가 흐르지 않는다.
= = 6 / 1470 = 0.00408mA
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있었습니다.
5.용도
중첩의 원리는 고성능 음향계통이나 전화 방송 등 수많은 측정기기의 기본원리가 되는 매우 중요한 법칙이며 회로에 있어서도 매우 중요한 역할을 한다. 1.실험목적
2.실험절차
3.실험결과
4.실험분석
5.용도
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실험과정 Pspice로 구현
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
(1) 중첩의 정리를 실험적으로 입증한다.
2. 관련이론
“전기, 전자 회로에서 여러 개의 전원을 포함할 때 회로 내의 임의의 한 점을 흐르는 전류(혹은 두 점 사이의 전위차)는 모
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회로에 C만 걸어주면 floating 상태가 되므로 R을 삽입한다. 위의 그래프를 통해 C의 값이 작으면 작을수록 Vo값이 커짐을 볼 수 있다.
12-4 R과 C의 직렬회로 (적분 회로)
RC직렬회로써, 적분 회로이다. C값을 변화시키면서 출력 전압 값의 변화를 측
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옴의 법칙과 키르히호프법칙의 사용이 필요할 수도 있다.
노튼 저항 RN은 앞의 실험에서 테브닌 저항을 구할 때 사용했던 방법을 이용하여 다음과 같은 과정으로 구한다. 본래의 회로망에서 부하를 개방한다. 모든 전압원은 단락 시키고 내부
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실험 방법
(1) 7400과 7408을 사용하여 그림 8.7과 같은 회로를 구성하시오.
그림 8.7. Decoder 실험 회로
(2) A와 B에 (0V,0V), (0V,5V), (5V,0V), (5V,5V)를 인가하여 각각의 경우에 대하여 켜지는 LED를 표 1에 체크하시오.
(3) 그림 8.8과 같은 회로를 구성하시오.
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실험을 통해 오실로스코프 X10 프로브와 멀티미터(전압 측정시)에 내부저항이 약 10MΩ이 있다는 것을 알게 되었고, 내부 저항값을 크게 함으로써 측정기기에 전류가 최소한으로 흐르게 하여 회로의 전압측정값에 영항을 최소한으로 미치게 한
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입력전압에 대한 출력전압의 변화를 그래프로 그리고 LOW 레벨 노이즈마진과 HIGH 레벨 노이즈마진을 구하라.
⑥ 그림7-8과 같이 논리 회로를 구성하고 Y와 Y\'에 흘러가는 전류를 구하시오.(저항은 100㏀)
그림7-8. 논리회로
5.예비 보고 사항
실험
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실험 방법
(1) Gate로 구성한 RS F/F ; 그림 6과 같이 회로를 구성한 후, S‘과 R’을 교대로 접지에 연결하면서 LED의 점등상태를 확인하시오.
(2) 74LS93 2개를 이용하여 8bit-Binary Counter를 구성하고 Clock Pin에 함수 발생기를 이용하여 2kHz Clock(5Vp-p, DC off
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