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회로에서 Q <1 일 때, 공진의 특성이 잘 나타나는 것을 알 수 있는 실험이었다.
실험2 : RLC 직렬공진회로 (Q >1 일 때)
R = 33Ω, C = 1mH, L = 0.1uF
측정값 데이터
구분
측정값
최대값
위상
Vi 측정
3V
0
VR 측정
160mv
0
VL 측정
3v
0
VC 측정
1v
측정되지 않
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(R1+R2+R3) = (5+195)×200 / (5+195+200) =40000/400 = 100Ω 이 된다. 이것은 비교적 간단한 회로이지만 더욱 복잡한 회로를 해석할 때 매우 유용하게 쓰일 수 있다.
-회로망에서 측정에 의해 부하 RL 에 대한 VTH 와 RTH 의 값을 구할 수 있다. 실험적으로 정전
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회로에서의 의미는 open 상태와 같다고 볼 수 있을 것이다. 따라서 다이오드 저항은 무한대로 볼 수 있다. 계산한 다이오드의 저항값과 옴메타로 측정한 저항값에 있어서 Si의 경우 적은 오차가, Ge의 경우 큰 오차가 있었다. 실제 실험 장비를
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실험에서 이상했던 점은 함수발생기의 입력신호를 오실로스코프로 직접 측정할 때는 입력한 값과 출력되는 값이 같았는데 회로를 구성하고나서 입력신호를 측정할 때는 전압 강하가 되는 것을 발견했다.
입력이 작거나 또는 측정장비를 통
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실험에서 을 측정하고, 난에 값을 기록하라.
(4) 스위치 를 b의 위치로 옮긴다. 그러면 은 단락된다. 이 때 측정되는 전류는 노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다. 이것을 표 8.1의 의 1200Ω으로 되어 있는 난에 값을 기록하라.
(5) 전원을 끄고, 스
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회로를 구성할 때, 새롭게 계산하여 나온 저항인 RTH의 정확한 값으로 실험하지 못했다는 점이다. 예를 들어, 우리 조의 RTH는 746Ω이었는데, 746Ω짜리 저항은 없었기에, 470Ω저항과, 270Ω 저항을 직렬로 연결하여 대략적으로 746Ω과 비슷한 저
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실험 순서 및 방법
책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계
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회로망 내의 한 접점에서 모든 전류의 합은 0이고, 회로망 내의 임의의 닫힌 경로에서 모든 전위차의 합은 0이다.)을 확인해 볼 수 있는 실험이었던 것 같다. [기계공학 실험] 직류회로 - 전원공급기, 멀티미터와 저항을 이용하여 실험값과
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-7 과 같다. x
X = A (B + C D)
또한 DPST 스위치를 이용하여 XOR논리를 실현할 수 있는데, 다음 진리표와 스위치 회로를 고찰해 보자. (실제로는 Ex-NOR 동작이 된다.)
A B
X
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON
OFF
ON
ON
ON
진리표
§실험 순서
1. 그림 1-1 회로를 구성하고
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험 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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