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실험. Timer LM555실험 : 비안정 바이브레이터 1.Orcad 결과 < RA = 4.7k , RB = 4.7k 일때 > -회로- -파형- < RA = 4.7k , RB = 2.35k 일때 > -회로- -파형- < RA = 4.7k , RB = 9.4k 일때 > -회로- -파형- < Astable operation (비안정 발진 동작)> -회로- -파형- 2.
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  • 등록일 2014.03.27
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전원공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다. (7) 각 저항에 걸리는 전압강하 대 전류 그래프를 그리고 최소자승법을 이용해 , , 와 를 구한다. (8) 색코드의 저항치, 실험 저항치 그리고 멀티미터로 측정한 저항치
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  • 등록일 2010.04.22
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표의 Tpd (x4)는 4개 cascade 회로의 측정값을 기록하고 Tpd(x1)은 측정값을 4로 나눈 값을 기록하여 데이터시트 값과 비교하라. 실험4 측정값(ns) Data sheet tpd (x4) 36ns tpd (x1) 9ns 9ns tpd(propagation delay,전달지연시간)값도 데이터 시트값에 가까운 결과가
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  • 등록일 2009.01.08
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의 전압과 전류를 쉽게 분석하기 위해서 사용된다. 이번 실험은 이러한 Thevenin의 정리를 확인하는 실험으로 복잡한 브리지 회로의 전압, 전류를 Thevenin 등가회로를 통해 구하는 실험이었다. 브리지 회로에서 측정한 전압, 전류와 Thevenin 등가회
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  • 등록일 2013.03.11
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회로에서 등가저항을 구하는 식을 사용하면 된다. (은 두 저항의 등가저항을 의미한다.) 위 식으로 구한 과 두 저항은 서로 직렬회로를 구성하고 있으므로 와 의 직렬연결은 직렬회로에서 등가저항을 구하는 식을 사용하면 된다. 실험 도구-
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회로의 전압이나 전류는 정현파(sin파) 모양으로 변동하여 양자의 정현파 위상이 반드시 일치하지 않는 경우도 있기 때문이다. 첫 번째 실험은 교류단상회로에서의 전력측정이다. 부하부에 저항 두 개에 대한 각각의 전력을 측정하는 것이다.
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  • 등록일 2012.08.23
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들기 때문에 이 회로는 주파수가 낮은 신호를 통과시키는 low-pass filter로 역할을 하게 된다. Cutoff frequency를 측정하고 이론치와 비교하시오. fc = 따라서 Fc = = 1.5khz 45° - 이론치 x° = 따라서 360 * 84us * 1.7khz = 51.4° - 실측값 ● 실험1-2) RL회로의 임
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  • 등록일 2010.01.28
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로 차단주파수 이상의 주파수에선 이득이 -6dB/octave로 감소하는데 실험에서는 실험과정상 오차를 감안하면 감소하는 이론값과 크게 다르지 않았다. (4) 그림 5-6의 회로에서 차단 주파수보다 큰 주파수의 값들에서 전압이득은 얼마나 빨리 감소
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  • 등록일 2012.03.11
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. 이러한 문제를 해결하기 위해 출력을 반전시켜 X가 LOW 논리 레벨로 LED를 켜도록 사용된다. 그림 8-5의 회로는 실험순서 3에서 나온 표현식을 구현한다. 하지만 출력은 전류를 공급하기보다는 수요하도록 반전되어 있다. 5. 그림 8-5의 회로는
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  • 등록일 2011.12.16
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2.2kΩ, 3.3kΩ의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(2200 + 3300 = 5500) 실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1.00mA의 값이 도출되었고, 이는 이론적으로 계산한 값과 일치한다. 따라서, 지정된 V와 I를 만족하는 회로를 설계하였음을 알 수 있다.
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  • 등록일 2011.10.02
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