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디지털 온도계의 원리를 이해하는 이번 실험 “디지털 온도계”에서 “Experiment 1 : 회로 소자 값의 측정 “에서는 저항과 써미스터의 저항을 측정하는 실험 이었다. 이론상 10k저항의 값을 직접 측정한 결과 9.992k이 나왔고, 오차율은 0.08%로 이
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실험은 Stopwatch 설계를 통해 BCD 카운터(74LS192P), 분주회로(74LS90), 클럭회로(SCO-020 1MHz), 디코더 등의 디지털 회로를 이해하는 총체적인 실험이다. SCO-020칩은 1MHz에서 수십 MHz에 이르는 다양한 종류의 칩들이 존재하나 각각의 칩은 한 가지 종류의
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함수발생기
저항 : 1.5kΩ
커패시터 : 0.01 μF (마일러)
4.실험 방법
1) 그림 5.1과 같이 회로를 결선하고 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 주파수를 100Hz부터 1MHz까지 변화시켜가면서 커패시터 양단의 전압 을 오실로스
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, τ변화
5. Sinfularity Function(특이함수)
1) Unit Step Function(단위계단함수)
2) Impulse Function(임펄스 함수)
Ⅸ. 라플라스변환과 신호
1. 선형시불변시스템의 형태불변신호
2. 라플라스 변환의 정의
3. 라플라스 역변환
Ⅹ. 수기신호
참고문헌
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정한다.
8.진동수와 전류의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다.
실험2) C회로
1.직류전원장치 및 함수발생기를 사용하여 회로를 연결한다.
2.실험1의 과정을 반복한다.
실험3) R-C회로
1.함수발생기를 사용하여 회로를 연결한다.
2.함수발생기
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회로에서 ,
,이므로 직류회로의 저항에 해당하는 교류회로의 임피던스
는 로 표현되며 식 (25.10)에 의해서
(25.16)
가 되며, 위상각는
(25.17)
이다.
6. 실험기구 및 재료
Bread Board, 멀티미터, 함수발생기, 오실로스코프, 저항, 코일(Inductor), 콘덴서(Ca
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회로는 를 회로 함수로 갖는다. 마찬가지로 RL회로에서는 KCL을 적용하면 가 되고 이 때 v(t)는 이므로 이 회로는 의 회로함수를 갖는다. 따라서 시상수로 정의할 수 있다. 따라서 회로함수식은 의 동일한 형태를 갖게 된다.
이번 실험 중에서 가
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실험적으로 확인되었다.
실험 ②회로는 BJT에 흐르는 전류가 트랜지스터의 β가 아닌 외부 저항 회로 소자에 의존한다는 이론을 뒷받침해주는 결과를 보였다. 트랜지스터 β에 대한 민감도 함수값이 가장 작게 도출되었기 때문이다.
실험 ③회
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실험1 (직렬 회로에서 저항구하기)
함수발생기로 10V로 맞추고 함수를 발생시키면 20V가 되었다. 이것은 기준에서 10V를 주어서 그런것이므로 5V에 설정을 하고 함수를 발생시켜야 10V의 함수가 발생되었다.
전압을 10V에서 20V로 2배해 주었는데 저
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한다. 칩자체의 문제로 인하여 측정값이 일정하게 나온 것 같다.
4. 레퍼런스
- 회로이론 / Nilsson / PEARSON / p.670∼695
- 그림으로 쉽게 배우는 회로이론 / 인터비젼 / 신융기 / p.326 ~ 327 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
4. 레퍼런스
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