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회로의 전위차를 측정할 수 있기 때문에 센서와 같은 계측
회로에 사용된다.
- 인터페이스 되는 신호원의 출력 사양과 수신측의 입력 사양을 명확히 정의 해야한다.
- 아날로그 집적회로에서 가장 폭넓게 사용되는 회로 블록이다.
- 두 입력
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▶실험 목적
교류 브릿지 회로를 이용하여 축전기의 전기 용량과 유전체의 유전율을 측정한다
축전기의 전기 용량은 그림 1의 교류 브릿지 회로를 사용하여 측정할 수 있다. 교류 브릿지 회로는 일종의 휘트스톤 브릿지로서, 작동 원리는 이
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각 실험에 관련된 회로도와 실험 결과표와 사진
Flip - Flop 에서는 RC, D, jk Flip-Flop 에 관한 실험 회로도와 사진, 결과표
오실로스코프에 나타난 파형과 파형의 이해
가산기에서는 반가산기, 전가산기, 2-bit 병렬 가산기 에 관한 실험 회로도와
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1.소개
1. 실험목적
전기 회로의 기본중의 하나인 키르히호프의 법칙과 휘트스톤 브릿지를 실험함으로써 이론적 지식을 확인한다.
2. 개요
전기회로를 분석하려면 여러 가지 기본법칙을 숙지한 후에 분석해야 한다. 이중에 키르히호프
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실험목적
저항이 직렬 및 병렬로 연결된 회로에서 전압, 전류를 측정하여 Ohm의 법칙을 확인하며, 각 회로에서의 등가저항을 실험적으로 측정하고 이를 폐회로로 정리에 의한 이론적 결과와 비교한다.
실험이론
<그림>
저항의 직
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실험 결과 및 토의
이번 실험은 조금 복잡한 실험이었다. 간단하다고 생각했으나 실험을 하기 위해 회로를 짜는 작업이 보통 힘든게 아니었다. 게다가 맨처음 우리 조의 장비가 고장이 나있어서 다른조와 같이했는데 그쪽 조의 측정기기도 중
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회로의 페이저선도 ]
3. 예비점검
1.그림 43-1 회로에서
= 36.1V
2.RL직렬회로에서 V와 VR사이의 위상각은 V와 I 의 위상각과 동일하다 예
3.1.에서 V와 I의 위상각 θ는 =33.8
4.그림 43-1 에서
(a) Z = = 106.5
(b) θ = =39.7
(c) VR ==9.24V
(d) VL = =7.66V
4. 실험장비
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력파형>
5) 미분기 실험
1.회로의 출력 파형 결과를 설명하고 이론적인 회로의 동작과 비교하시오.
-미분기는 주파수가 높을수록 큰 이득을 가지고 있으며 대역폭이 제한되어 있지 않다. 실제 시스템에서는 모든 주파수 범위에 걸쳐 잡음이
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회로의 임피던스 Z를 구할 수 있다.
Z =
병렬 LC회로에서는 Vt는 Q와 비례한다. 병렬 LC회로에 병렬로 저항을 연결시키면(부하연결) V는 감소하게 되며 따라서 회로의 Q도 작아진다.
3. 실험방법
(1) 직렬 RLC 회로의 공진 주파수 측정
① 위의 회로
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했기 때문에 빵판에 회로를 만드는 것이 어려웠습니다.
특히나 실험보다는 이론수업이 더욱 이해하기 어려운 수업이었습니다.
위 실험에서의 오차가 발생한 이유는 우선 저항기의 저항값이 계산값과 측정값이 다릅니다. 또한 파워 서플라이
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