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및 디지털 멀티미터(DMM)의 입력 저항을 효율적으로 측정하는 회로를 설계하고 구현하였다. 실험에서는 전원의 출력 저항을 확인하기 위해 부하 저항을 다양하게 조정하면서 전압과 전류를 측정하였다. 이를 통해 전원 내부의 저항 값을 계산
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전압 조절 및 회로 실험에서는 예비 실험 보고서와 사후 보고서 간의 연계가 매우 중요하다. 예비 실험 보고서는 실험의 목적과 배경, 이론적 근거를 정리하는 단계로, 실험 전에 필요한 변수와 예상 결과를 세밀하게 정의한다. 여기서 제시된
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전압의 상승 폭이 조금씩 감소하는 경향을 보인다. [실험 1]. 투과형 광센서 ( 시편의 종류에 따른 감지여부 )
□ 고찰
[ 광 센 서 ]
[ 투과형 포토센서 ]
[ 미러 반사형 포토센서 ]
□ 실험목적 및 실험방법
1) 실험 장비
2) 실험 방법
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전압 조절기, 리미터 회로 및 클램핑 회로의 기능과 분석을 다루었다. 전압 조절기는 입력 전압을 원하는 범위로 조절하여 안정적인 출력 전압을 제공하는 회로로, 일반적으로 Zener 다이오드를 사용한다. Zener 다이오드는 특정 기준 전압에서
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있는 파라미터를 실제 적용해 보면 예상과는 다른 결과가 나타날 수 있음을 알 수 있었다. 1. 회로해석
2. pspice시뮬레이션
3. 평균화된 벅 변환기
4. 부하저항 4Ω=>2Ω으로 변화시 벅 변환기
5. 파라미터 수정(보정) 및 Simulation 반복
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및 개선사항
이번실험을 통하여 RLC회로의 직렬 및 병렬공진회로와 필터에 대해 이해하였으며
Q인자에 따라 저항의 값이 달라진다는 것을 알았고
각각의 회로에서 주파수값에 따라 공진주파수와 반전력주파수를 직접 확인 할 수 있었고
작
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함수발생기를 조정하라.
함수발생기 출력
오실로스코프 파형
① 정현파
주파수 60[㎐]
크기 3[V]
(peak-to-peak)
② 삼각파
주파수 1[㎑]
크기 2[V]
(peak-to-peak)
③ 펄스파
주파수 10[㎑]
크기 5[V]
(peak-to-peak)
(3) 디케이드 커패시터와 가변저항 및 함수발
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이 론
A. 쿨롱의 법칙
B. 실험적 방법 이론
3. 실험 방법
B. 일정한 극판 사이의 거리하에서 극판 사이 거리의 함수로 힘 측정
4. 실험 결과
B. 일정한 극판 사이의 거리하에서 극판 사이 거리의 함수로 힘 측정
5. 분석 및 토의
6. 고 찰
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.(출력신호에 따라 파형을 정확하게 관찰하기 위해 오실로스코프의 TIME/DIV 스위치와 VOLTS/DIV 스위치를 조절한다.
<함수 발생기의 전면부> - 실험 제목
- 실험 일시
- 실험 목적
- 실험 원리
- 실험기구 및 재료
- 실험 방법
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및 고찰
이번실험의 목적은 오실로스코프, 함수발생기, DMM의 사용법을 익히는 것이다.
이 실험을 통해서 수평감도가 높아질수록 파형의 나타나는 주기가 짧아지고 수직감도가 높아질수록 파형의 나타나는 진폭은 커지지만 실제의 주기와 Vp-p
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