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실험을 통해서 RC 회로에서의 시스템 해석을 통해서 C값을 어떻게 출력하는지만 공부 할 수 있었던 게 아니었습니다. RC회로에서 전달함수를 구하는 방법 DC gain을 구하는 법 많은 것들을 공부할 수 있었던 것 같습니다. 자동제어 수업시간 하는
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실험을 할 것이다.이렇게 바꾼다면 캐퍼시터를 방전시키는데 어떻게 영향을 미칠까? 47kΩ을 사용하여 회로를 구성하고 과정 (4)~(11)을 반복한다.
6.실험결과 및 결과분석
7.고찰
1/c
실험시정수(t)
이론시정수(τ)
<47kΩ>
충전
0.35
0.47
방전
0.55
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회로분석
2.2 하드웨어 구성
2.2.1. 89S51
2.2.2. FND / 74LS47
2.2.3. Crystal Oscillator
2.2.4. Buzer ALP1205S / 트랜지스터 2SA1266
2.2.5. 트랜지스터 2SC3198
2.3 소프트웨어 구성
2.2.1 Pulse UP/DOWN Counter의 Interrupt 함수
2.2.2 Clock / Stop Watch의 Interrupt 함수
2.2.3 Quadratu
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함수의 미분은 그 점에서 그린 접선의 기울기와 같기 때문에, 특성 곡선의 방정식인 쇼클리 방정식을 미분하면 이 된다.
따라서
PSpice 모의실험 20-1
주어진 회로는 그림 20-1와 같다.
이론
실험 12에서 J2N4393에 대해 는 15.86 mA, 의 절대값은 1.5V 였
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회로에서의 C의 역할 실험
다음은 회로를 시뮬레이션 한 것이다.
예상대로 전압의 파형은 sin함수 형태로 나오게 된다.
A에서의 교류전압은 2.5V, B에서의 전압은 5V로 나오게 되는데 이는 A로 오기전 R1의 전압강하로 인해 5V->2.5V로 된것이고, B
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실험에서 저항 값이 상당히 크게 차이 나는 것을 확인하였다. 전류를 주파수 함수로 측정해보면 전류는 공진 때 최댓값을 갖는다. 이번 실험에서는 실험1-2와 실험2-1의 실험의 오차가 각각 19.48%, 19.89%로 가장 큰 오차를 보였다. 결과 데이
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회로의 계단응답에 관련된 실험이었다.이 시스템의 전달함수는으로 표현할수 있다. RLC 회로망들은 두 개의 극점을 가지는 것을 알 수 있는데, 이와 같이 회로망들이 계단 함수로 여기될 수 있다. α는 극점들의 실수부분이고, jβ는 허수부분으
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,키입력,키 채터링,풀업,풀다운저항,pull up,sw입력,ATmega128,소스코드,회로도,스...
함수
{
unsigned char key;
key = PINA; Ⅰ. 목 표
Ⅱ. 개발환경
Ⅲ. 실험
1. 외부 pull-up 저항을 이용하여 I/O PORT로 키 입력 받기
1)실험개요
2)부품리스트
3)회로도
4)소스코드
5)실험결과
6)원리 및 동작해석
2. 내부 pull-up 저항을 이용하
키 입력 키 채터링, 키 디바운싱 풀업저항, ,키입력,키 채터링,풀업,풀다운저항,pull up,sw입력,ATmega128,소스코드,회로도,스위치 회로,실험해석,
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회로해석을 통하여 180도의 위상차이를 이해할 수 있게 되었다.
3. 실험최종 분석
중요한 회로 소자인 트랜지스터의 작동을 이해할 수 있는 귀중한 실험이었다고 생각한다. 교류신호 증폭에서 이미터 바이패스 커패시터를 이용하여 입력 신호
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회로 구성을 마쳤다. 그리고 저항값이 너무 세어서 세그먼트의 불빛이 약해 저항값이 적은 것으로 중간에 교체를 하기도 하였다. 실험을 마치고 마지막 테스트를 받는 과정에서 세그먼트의 잔상과 첫 번째 숫자에 소수점을 입력 하지 않았을
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