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실험 회로의 330Ω저항기와 평행하게 100 ㎌ 을 추가한다.
② (축전기는 ‘여과기’로서 작동한다.)
③ sine파가 정류되는 것을 Scope display를 통해 확인한다. 실 험 목 적
배 경 이 론
실 험 준 비
실 험 과
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7k[ ]
5.6k[ ]
5k[ ]
47.63k[ ]
[4]
저 항 값
R1
R2
R3
계 산 값
33k[ ]
2.7k[ ]
0.47k[ ]
측 정 값
34k[ ]
2.6k[ ]
0.47k[ ]
[5]
R1
R2
R3
RT
4.6V
0.36V
0.0064V
5.04V
4. 고 찰 및 검 토
지난 시간에 배운 옴의 법칙과 저항 측정 하는 방법으로 직렬회로 실험을 하였다. 키르히호프의
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실험예측
펄스 폭과 공백 폭 동안에 입력 전압은 전혀 변하지 않는다. 따라서, 사이 공백을 가진 양과 음스파이크는 실제로 미분된 구형파를 나타난다.
(5) 회로 Simulation
1)입력전압이 구형파 일때
2)입력전압이 사인파 일때
4. 참고문헌
전자공
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실험결과분석 :
≪ 표 - 그림 파일 ≫
기본 회로를 구성하고 각각의 point에서의 파형과 output의 파형을 찍어 위상차가 얼마나 발생하였는지 구해 보았다. 첫 번째 TP1에서는 파형을 통해 구한 위상차는
69.545° 이론값을 이용하요 구
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?
이유는 스위치가 기계적 접점에 다가갈수록 미세한 전기 방전이 일어나게 되고 고스란히 고주파형태의 노이즈가 발생하게 되어 수시로 On/Off 상태로 바뀌기 때문이다.. 1. 실험 진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
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회로를 구성하여 리사주 패턴을 확인한다(정현파를 인가하고 전압의 크기는 5Vp-p, 주파수는 1kHz로 한다). 주파수를 변화시켜가면서(250Hz, 4kHz 등) 패턴의 변화를 관찰하고 이유를 설명하시오.
5.예비 보고서
실험번호
제출일
제출자
실험조
학번
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실험자로서는 어쩔 수 없는 오차이다. 이렇듯 두 오차는 실험에 영향을 미치게 된다.
이번 실험은 첫 실험이어서 생각보다 어렵지 않았다. 또한 저항 읽는 법, Power Supply다루는 법, Multimeter 다루는 법 등. 실제 회로이론시간에 배웠던 것들을 몸
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실험 (2)와 실험 (3) 모두 위상차 값은 90이고, 역률은 0이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.
실험에서 무시할 수 있을 정도의 작은 오차가 발생했는데, 이 오차의 원인은 회로의 임피던스가 증가하고, Z에서 소모되는 전력이 증가하게 되었기 때
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실험결과분석 : 555timer를 이용하여 PWM 파형을 볼 수 있었던 실험이였다.
이 실험은 주기와 Duty Ratio, 캐패시터만 설정하면 회로에 쓰이는 R_a,R_b를 계산식으로 구할 수 있다. 실험을 하면서 설정한 값들은 다음과 같다.
≪ … 중 략 … ≫
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실험도구의 parameter 값의 오차가 있을 수 있기 때문이다.
(3) 그리고 부품마다의 노이즈, 정보손실이 있을 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
4. 전압-전류 변환기 입력에서 가변 저항기와 전압계를 제거시킨 후에 남아 있는 회로는 전자 전압계
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