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실험 결과
4. 결과 및 토의
복잡한 회로에서 어느 두 단자 사이에 있는 부하저항을 흐르는 전류와 부하저항 양단의 전압에만 관심이 있을 때, 회로의 나머지 부분을 간단한 등가회로로 바꾸어 생각할 수 있다는 것이 테브난 정리이다. 이들 정
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실험의 여건상 제대로 Ib에 따른 각 region 별 콜렉터 특성을 살펴보고 비교할 수 없어서 아쉽다.
고정바이어스 실험과 전압분배기 바이어스 실험에서는 단순히 회로만 꾸며보고 그 특성을 살펴보았을 뿐 거기에 따른 트랜지스터별로 비교하거
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실험 결과에 대한 토의 및 고찰 >
실험1.부궤환 회로를 통하여 연산증폭기의 이득에 영향을 미치는 부궤환 루프의 영향을 실험적으로 이해하고, 반전 증폭기와 비반전 증폭기의 사용에 대하여 실험을 통하여 알아보았다.
반전 증폭기와 비
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회로를 구성하는 전압원과 저항값이 되는 것이다.
그 것에 대한 다른 결과는 <표 12-2>와 <표 12-3>의 결과를 통해 확인할 수 있다.
이번 실험의 결과로 테브낭 정리는 구하려는 출력단자 사이에 어떠한 부하에도 같은 응답값을 얻어낼수
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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은
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실험에서 적용시킬 예정이라 시뮬레이션에서는 그대로 진행하였습니다.
아래 그림 1.9와 같이 회로를 결선하고, 함수발생기의 출력을 회로도에 표시된 바와 같이 설정한다.
1kΩ 양단에 인가되는 전압 파형을 오실로스코프로 관찰하되, 함수발
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실험회로에서 계산식과 측정값이 달랐던 이유는 Butterworth 필터보다 실험회로의 Q값이 더 작아서 3dB 대역폭이 컸기 때문에 차단주파수가 계산식보다 작았다.
PSpice를 통한 시뮬레이션 차단 주파수 측정 결과
(C2를 0.008uF, C1을 0.125uF으로 정하고
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실험은 윈-브리지 발진기에 대한 실험이었다.
매번 실험 때마다 함수 발생기를 사용해서 발진 파형을 사용했는데 발진 파형을 회로를 구성해서 생성 해내는 실험이었다.
이론 값 , 실험 값 , 시뮬레이션 값이 틀렸지만 실험에는 언제나 오차가
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실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V를 인가하고 스위치를 A점에 인가했더니 실험 결과와 같은 매우 만족할만한
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면서 떨어져 오차가 발생했거나 정해놓은 낙하지점에서 정확히 낙하시키지 않아 서 오차가 발생한 것이라고 생각된다.
7. 참고문헌
- 일반물리학 1. 제목
2. 목적
3. 이론 및 방법수정
4. 실험방법
5. 결과
6. 결론
7. 참고문헌
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