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4Ω이 측정되었다. 이는 마찬가지로 프로브와 접지단자 사이가 회로상으로 연결되어있다는 것을 의미한다. (3) 전원 콘센트의 접지점과 실험실 바닥의 철판사이의 전압을 측정하고, 결과를 설명하라. - 전원 콘센트의 접지점과 실험실 바닥사
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테브닌 등가회로의 전류를 1mA가 흐르게 하기 위하여 다음 그림과 같이 저항10Ω을 직렬연결로 추가하여 측정해 보자. 저항 10Ω을 추가하면 위 그림과 같이 나올 것이다. 여기서 전류를 구하면 아래 그림처럼 나올 것이다. 4. 실험결과 위의 실
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  • 등록일 2015.04.03
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실험.NMOS 증폭기 1.Orcad 결과 <공통 - 소스 증폭기> 1) 입력 및 출력 전압 파형 -회로- -파형- 2) 입력 저항 측정 -회로- -파형- 3) 출력 저항 측정 -회로- -파형- <공통 - 게이트 증폭기> 1) 입력 및 출력 전압 파형 -회로- -파형- 2) 입력 저항 측
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  • 등록일 2014.03.27
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수 있다. < 3. 실험 결과에 대한 토의 및 고찰 > 실험3.적분 회로를 통하여 미분기와 적분기의 동작을 이해에 대하여 실험을 통하여 알아보았다. 미분기 회로와 적분기 회로를 구성하여 각각 미분기와 적분기의 특성에 대해 실험을 통해 시
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데이터 입력 D는 Enable 입력의 역할도 동시에 함을 주목한다. 《디멀티플렉서 회로 구성 》 《디멀티플렉서 실험 사진》 ①회로구성 2개의 AND GATE와 1개의 INVERTER를 이용하여 회로를 구성하였다. D단자가 Eable과 함께 입력 값의 역할도 함께 하
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부 값이므로 q=이 된다. 역률은 역률 가 된다. 실험 A. 2 [AC회로의 전력 및 역률 실험] (1) 교류전력회로 실험용 브레드보드를 이용하여 <그림 10.7>의 회로에서 부하 임피던스 Z=100[Ω])을 구성하고, 각 단의 전압을 오실로스코프를 이용하여
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등가회로의 테브넌 저항을 구하는 것인데 이것은 입력 단에서 바라보면 과이 서로 병렬 연결 되어 있는 형태이므로 이것을 테브넌 등가회로로 살펴보면 가 되는 것을 확인 할 수 있다. 5) 예비보고서의 (5) 항목의 SPICE 시뮬레이션 결과와 실험
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리고 인가전압 등을 나타내는 완전한 회로도를 작성한다. 저항값들을 구하기위한 계산과정 또한 보인다. 5) 전원을 끄고 스위치를 개방한 상태로 4)에서 설계한 회로를 구성한다. 실험조교에게 회로를 확인받은 후, 회로에 전원을 인가하고 전
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1. 목적 1) 임의의 회로에서 옴, 테브난, 노오튼의 등가회로를 이용한 계산값과 측정값을 비교한다. 2) 옴의 법칙(Ohm\'s law)을 이해하고 실험적으로 증명한다. 3) 테브난의 정리(Thevnin\'s Theorem)을 이해하고 실험적으로 증명한다. 4) 노오튼의 정리(N
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  • 등록일 2014.01.16
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구성하면 아래와 같다. 입력 4개와 출력 3개로 회로가 매우 복잡하다. - 인수들은 왼쪽 식과 같은 위치를 가진다. 따라서 이를 참고하여 실험 결과를 추측해 볼 수도 있다. - 위의 실험에 대한 각각의 출력치를 측정하여 Truth table을 만들면 다음
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  • 등록일 2010.01.22
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