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참고할 수밖에 없다. 일부의 제품은 용량이나 오차가 부분적으로 컬러코드화 되어 있는 경우도 있다.
부피가 비교적 큰 부품은 단위표시(mH)없이 인덕턴스 값만을 표시해 놓은 제품이 많이 있다. 1. 실험목적
2. 관련사항 및 이론
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A. 사용부품
1) 컬러저항 A. 사용부품
B. 실험방법 및 순서
C. 실험 결과
D. 오차의 원인 및 결론
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회로
-병렬 공진 : =G + jB[ ]
-공진 조건 :
-공진 주파수 :
-공진시 어드미턴스 : Y=CR/L []
-공진시 임피던스 :
-병렬 공진시 Z(임피던스):최대, I(전류):최소
- 임피던스의 병렬 접속 :
- 어드미턴스 병렬 접속 : [ ]
3. R-L-C 회로의 과도응답
그림 4. RLC
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특성
12. 인덕턴스 특성
13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정
14. R-L, R-C 회로 특성
17. 공진회로 특성
18. 오실로스코프의 x-y축 동작법
20. 회로망 정리의 검증
21. 필터회로 특성
23. 미분 및 적분회로
24. 다이오드의 기초
26. 다이오드 정류회로
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STOP 하여 값을 읽는 과정에서 약간의 오차가 생겼을 것이다. 1. 관련 이론(Theoretical Background)
2. 결론 및 Discussion
3. References
RLC회로의 과도 상태 특성,기초회로실험,한양대에리카,기초회로실험 에리카,과도상태,RLC 과도상태,RLC 과도
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회로에는 불필요하고 거추장스러운 존재가 된다.
2. 커패시터(Capacitor)
①커패시터의 분류
정전 용량 C를 갖는 회로소자로서 보통 콘덴서라고 불리며 극판사이의 유전체 물질에 따라 페이퍼 콘덴서, 금속화 종이 콘덴서, 플라스틱 필름 콘덴서,
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예비레포트>>
◇ 실험제목 : 교류회로
◇ 실험목적
◇ 실험원리
1. 리액턴스
2. 임피던스
3. 인덕턴스
◇ 실험 기구 및 재료
※ 브레드 보드
※ 브레드 보드 사용법
※ 코일
※ 콘덴서
◇ 실험방법
◎ R-L-C 회로
◎
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실험:
(1) RC 미적분 실험 회로에서 R1=R2=100㏀, C1=C2=0.001㎌을 위치시키고 신호 발생기를 이용하여 1㎑, 0V~+10V 사인파를 인가한 후 스위치 S1, S2가 다음과 같은 위치에 있을 때 각각 양단의 전압 파형을 관찰하고 시상수를 측정하라.
a. S1개방-S2개
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C0, 1C1, 1C2, 1C3의 값이 출력되는
4 to 1 MUX회로의 동작을 실험값과 FPGA동작 검증을 통해 확인할수 있었다.
두 번째 실험은 딥스위치에서 0~9까지를 입력함에 따라 7-segment LED의 숫자
를 확인하는 실험 이었다. 처음에는 예비레포트의 회로도와 시뮬
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C0, 1C1, 1C2, 1C3의 값이 출력되는
4 to 1 MUX회로의 동작을 실험값과 FPGA동작 검증을 통해 확인할수 있었다.
두 번째 실험은 딥스위치에서 0~9까지를 입력함에 따라 7-segment LED의 숫자
를 확인하는 실험 이었다. 처음에는 예비레포트의 회로도와 시뮬
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