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실험 기기 및 부품
- 신호 발생기 : 2대
- 오실로스코프 : 1대
- 저항 : 100 2개
- 커패시터 : 47, 100, 200, 각 1개
- 인덕터 : 10mH, 30mH, 47mH 각 1개
4. 실험 방법
4.1 Dual Trace Method 에 의한 위상각 측정
① [그림 10]과 같이 회로를 연결한다.
② 과 를 오실로
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함수로 측정해보면 전류는 공진때 최대값을 갖는다. 이 때 이상적인 경우라면 임피던스는 저항요소들만이 남게 되어 V=IR 이 되어야 하지만각 소자들의 기생요소들로 인해 V=IR 이 되지는 않는다. 1.실험 제목 : RLC회로]
2.측정값 및 계산
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회로와 마찬가지로
{V}_{R}>>{V}_{o}
의 조건이 충족되어야 한다, 즉 이 조건을 충족시키기 위해서는 큰 용량의 커패시터(용량성 리액턴스와 커패시터의 용량은 반비례관계에 있으므로)와 큰 값의 저항을 사용하면 된다.
4. 실험 방법. 및 회
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실험
1. AVR MCU ? PC 간의 RS-232C 시리얼통신 실험
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
2. AVR MCU ? MCU 간의 통신실험
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작
AVR UART MCU간의 통신, 시리얼 통신 AVR-PC, AVR UART를 이용한 시리얼 통신실험과 해석 ( AVR UART,시리얼 통신,MCU간의 통신,AVR-PC,RS-232,회로도,소스코드,US,
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실험을 하게 되어 회로를 제대로 구성 하고서도 이 작동이 맞는지 안맞는지를 확인을 하지 못했다. 그리고 파형을 보면 출력에 파형이 조금씩 쉬프트 되는 현상을 볼 수 있다. 이것은 커패시터에서 용량을 저장하기 때문에 일어나는 현상이다
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회로의 과도상태 출력값의 변화속도를 결정. 은 일 때
가 됨을 알 수 있다.
- 이 시간을 RL회로의 시정수라고 부르고 로 표기한다.
- 아래 그래프는 와 의 그래프이다. ▣ 실험 목적
▣ 실험 이론
⑴ RC 회로의 과도응답
(2)RL회로의 과도응
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수 있는데 함수발생기를 베이스단에 연결하였을 때 오실로스코프를 이용하여 파형을 측정해 보았다. 그 결과 <그림 7>과 같은 파형이 측정 되었고 LED가 초당 5회 점멸함을 확인 할 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
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실험은 RC Circuit를 구성하여 이 회로에 발생하는 Frequency Response를 고찰해보는 실험이다. 우리는 Oscilloscope를 준비하고, Lissajous Figure를 이용하여 φ를 측정한다. 또한 φ를 이론적으로 계산하여 실험값과 비교한다.
결과를 전체적으로 살펴보면
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위상차가 나온다. 유도형 회로의 경우도 마찬가지로 실제 위상차는 이 되고, 만약 가 되어 이론상의 위상차가 나온다. 1.실험 목적
2.Data
①저항만의 회로
②인덕터만의 회로
③콘덴서만의 회로
④RLC공명회로
3.결과 분석
4.토의
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을 통해 카운팅 원리와 디지털 회로 설계의 기초를 학습하였다. 이번 실험에서는 기본적인 D 플립플롭을 이용하여 카운터를 구성하고, Mod N 카운터의 동작을 관찰함으로써 이론과 실제 회로의 차이를 체험하였다. 실험 결과, 카운터가 예상한
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