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결 실험: 두 개의 커패시터를 병렬로 연결한 회로를 설정한 후. 다시 한 번 측정 도구를 사용하여 전체 커패시턴스 및 전압을 측정한다.
2. 주파수에 따른 Xc의 변화 실험:
커패시터를 회로에 연결하고, Xc(커패시터의 리액턴스) 값을 주파수에
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실험(5)
Team Project
단상 반파 회로
단상 전파 회로
담당교수
*** 교수님
담당조교
*** 조교님
1. 개요
1.1. 목적
전력전자공학은 신재생 에너지, 전기자동차 등과 같은 주요 산업 분야에 널리 사용되는 실용학문이다. 본 실험에서는 전력변환 회로
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실험에 영향을 준 것으로 생각할 수 있다. 오차의 원인과 개선방향을 살펴보자.
※ 오차의 원인
① 회로를 결선할 때 집게로 연결하는 연결부분이 완벽하게 고정된 상태에서 멀티미터로 측정하지 않고 손으로 고정시킨 상태에서 측정하였는
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실험회로 4
1>
W
X
Y
Z
F
clock
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
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0
0
1
1
1
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1
0
1
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1
1
0
0
1
1
1
bar { W }
2>
그림 4_1
F=( bar { W } + bar { X) } CDOT (Y CDOT Z)
= bar { W } CDOT Y CDOT Z+ bar { X } CDOT Y CDOT Z
그림 4_2
그림 4_3
부울대수 중에서 매우 중요한 법칙중의 하나인 드모르
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실험결과에서 보면 표55-1 고대역필터의 차단주파수 fc = 1/2πfC으로 7234Hz이다. 이 주파수를 기준으로 주파수가 커지면 저항에 걸리는 출력쪽의 전압은 점점 커진다. 그리고 전압 입력에 대한 출력의 비 역시 커졌다.
저대역필터에서는 RC회로였
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실험한 내용은 ring counter로 하나의 신호가 계속 출력단자를 순회하는 counter
실험이다. 바로 앞의 실험에서와 같은 내용이라 실험하는데 큰 무리는 없었다.
※ Ring Counter를 실험하면서 생각하였는데, 이 카운터는 논리회로에서 배운 내용인 1-out
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1. 실험목적
실험목적 – 가상접지의 개념을 이해하고 반전 증폭회로의 동작을 이해.
네거티브 피드백을 기본원리와 op-amp의 비반전 증폭회로를 이해.
2. 실험이론
① 가상접지
가상접지(가상쇼트)는 OP-Amp에서 연산을 목적으로한
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회로 뒷면
6. 결과 및 고찰
마지막으로 논리 회로 실험에서 하는 프로젝트이다. 주어진 3개의 설계 중 7세그먼트를 기본 소자를 이용하여 디코더를 제작한 뒤 그 출력 값들을 이용해 7-세그먼트를 구현 해보는 설계, 7483 Full Adder를 이용하여 4비
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실험에 비해 계산값과 실험값 사이의 오차가 적어 좋았지만 오실로스코프에 입/출력파형을 동시에 띄웠을 때 입력파형이 찌그러져 출력되는 현상이 계속되었다. 이러한 오차의 원인이 뭘까 하고 조원과 함께 회로를 이리 저리 바꿔도 보고
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실험에서의 경향성과 동일하나 그 진폭이 훨씬 커졌다. 블리더 저항기가 추가되었을 때 회로의 전압 변동률이 좋아진다는 이론에 부합하는 결과이다. 또한 회로에 커패시터가 1개 추가되었기 때문에 전압의 첨두치가 훨씬 작아졌다.
④ 바이
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