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실험은 충분히 시간이 흐르고 난 후 정상상태에서의 전압파형을 알 수 있다. 회로에 정현파의 전압을 인가하였을 때 (즉 교류전압) 충분한 시간이 흐르면 커패시터와 인덕터의 파형은 지수함수적인 파형에서 정현파로 바뀌어 나타남을 알 수
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모든 요소들은 오실로스코프와 함수발생기를 이용한 실험의 성공을 좌우하는 중요한 고려사항이 된다. 1. 실험의 목적과 의의
2. 기본 이론 및 관련 원리
3. 회로 구성 및 시뮬레이션 분석
4. 실험 절차와 주의할 점
5. 추가적인 고려사항
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함수 발생기의 AC 출력에 양 또는 음의 전압을 부가한다.
(8) 함수 발생기에 의해 제공된 가장 보편적인 파형은 사인파, 사각파 그리고 톱니파이다.
5.참고문헌
*신회로이론
-박송배 문전당
*기초 전자공학의 실험
-황형준,김동탁,강찬희 공저 학
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양일 때는 입력전압과 거의 같아지고, 입력전압이 음일 때는 거의 0이 되는데, 이를 반파 정류된 파형이라 한다.
반파 정류회로에서의 입출력파형
4. simulation
반파 정류 회로 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험내용
4. simulation
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실험함수)
마지막으로 실험 결과를 보면 기준통의 온도강하는 각 구간에서 거의 일정하다. 각 구간의 온도차가 조금씩 차이나는 이유는 각 구간에서의 접촉저항 때문이라고 생각된다. 그리고 실험값과 표준값의 차이는 접촉저항에 따른 온도
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실험 목적
차동 증폭기 회로에서 DC전압과 AC 전압을 측정한다
차동 증폭기 회로의 특성을 알아 본다
실험 장비
계측장비
오실로스코프 (oscilloscope)
DMM (Digital Multi Meter)
함수 발생기(Function Generator)
직류전원 공급기(Power Supply)
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콘덴서의 충전과 방전
1.실험목적
축전기의 충전과 방전 과정을 관찰하고 회로에서 콘덴서의 기능을 알아본다.
2.실험장치
ㄱ.측정용 명판
ㄴ.전원 공급 장치
ㄷ.디지털 스톱워치
ㄹ.디지털 멀티메터
ㅁ.저항 펙과 콘덴서 펙
ㅂ.연결선
3.실험
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실험을 통해서 이론으로만 배웠던 직류전압과 교류전압을 장비를 통해서 직접 볼 수 있었고 또 직접 그 수치를 측정 분석해보았다. 그리고 오실로스코프, 함수발생기, 직류 전원공급기와 디지털 멀티미터의 사용법을 배울 수 있었다. 아직 장
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실험을 진행한 결과, 각각의 회로가 가지는 장단점을 이해할 수 있었으며, 실제 응용에 있어 어떤 회로가 더 적합할지를 판단할 수 있는 기초 자료를 확보하였다. 미래에는 더욱 복잡한 디지털 회로 설계에서 동기 및 비동기 카운터의 조합 사
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실험에서 왜 저렇게 큰 오차가 나왔는지 정확히는 모르겠으나 굳이 예상을 하자면 직 류 전원공급기의 V 조정을 잘못한 채로 실험을 계속 진행하였을 것 같다.
8. 결론
이번 실험에서는 오실로스코프, 함수발생기, 직류 전원공급기, 디지털 멀
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