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실험장비 a. 멀티미터 1대 b. DC Power Supply 1대 c. 저항 470Ω, 1kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 3kΩ 각 1개씩, 4.7kΩ 2개 4. 실험방법 A. 단일 전압원을 가지는 경우 1) 그림 4의 회로를 결선하라 2) 폐루프 1의 점 A에서부터 시계 방향으로 돌면서 각 저항에 대한 전압
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  • 등록일 2012.03.19
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회로 TIME DOMAIN steady state에서 37%가 되는 지점까지 떨어지는데 걸린시간은 대략적으로 6.1566로 나타남을 확인할 수 있다. 다음과 같이 가변저항의 b부분과 Inductor를 직렬로 연결한다. 이 회로는 처음에는 1이기 때문에 가장 첫 번째 실험의 회로
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  • 등록일 2020.09.23
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실험은 우리 조 뿐만 아니라 대부분의 조가 실험이 원활하게 진행되지 않아 꽤나 시간이 오래 걸렸다. 사실 이제까지 멀티미터와 전원공급기 등의 실험기계들은 많이 사용했고, 브레드보드로 회로를 구성하는 것은 아직도 낯설긴 하지만, 조
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  • 등록일 2015.02.06
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arametric > < DC Sweep > [2]예비 실험 결과 전압(V) 전류(mA) [3]예비 실험 결과 분석 및 고찰 위 회로는 저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에
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  • 등록일 2011.06.16
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실험 배경 이론 < 가 산 기 > 가산기 전압 이득 : ※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전) < 고역통과필터 - HPF > < 저역통과필터 - LPF > 5. 실험방법 Band-Pass Filter 회로도 < 가산기 > < HPF > <LPF > 6. 설계과정 < 전반적인 BPF
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  • 등록일 2011.06.13
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V와 매우 근사한 값이다. VCD의 측정값은 3.36V였는데, 이는 시뮬래이션을 통한 이론값 3.333V와 매우 근사한 값이다. 따라서 무부하 전압분할 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 V는 Vn = V × (R1 / RT) 로 나타낼 수 있으며, 이를 실험적으로 입증하였다
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  • 등록일 2011.10.02
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클 경우 (100배정도) 이미터전류는 트랜지스터의 β 에 영향을 받지 않고 트랜지스터를 바꿀 경우더라도 콜렉터 전류와 콜렉터 이미터간의 전압 또한 크게 변화가 없을 것인데 이러한 실험을 하지 않고 단순히 회로만 꾸며보고 살펴보았기 때
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  • 등록일 2009.05.06
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작성 시에는 변압기의 교류 출력 전압이 6V일 때를 생각하여 보고서를 작성했는데 이번 실험에서는 12V를 이용하였다. 실효값이 12V 인 전압의 최대값은 12V로 약 16.97V가 나오는 것을 확인할 수 있었다. 실험 방법 1)을 통해 반파 정류 회로에서
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  • 등록일 2015.10.02
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실험을 하면 더 빠르게 실험을 할 수 있었을 것이다. 동작 영역에 관련된 실험에서는 예상했던 결과와 거의 비슷한 결과값을 얻어서 실험을 순조롭게 진행할 수 있었다. 2.2 고정 바이어스 회로 2.2.1 실험 회로도 PSPICE 회로도 브레드 보드 구성
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  • 등록일 2015.10.02
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실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다. 직렬회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으
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  • 등록일 2012.03.19
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