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실험 준비물
ATmega32 Micro-Processor
7-segment, 브레드보드, 스위치, 저항, 전선 등
컴퓨터 및 Avr Edit ver3.6, Pony Prog 소프트웨어
★실험 절차 및 방법
① 회로 구성
ATmega32의 기본 회로구성
A0~A7 포트에 7-segment 연결
D0 포트에 1번 스위치 연결
C0 포트에 2
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실험을 마쳤으며 멀티플렉서의 다양한 활용(예: 선풍기의 바람 세기를 멀티플렉서를 활용하여 강, 중, 약 3단계로 조절하는 회로를 설계해보는 실험등) 에 대한 실험도 해 볼수 있는 기회가 있었으면 한다. 목적
결과
(1) 4-to-1 멀티플렉
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실험제목 : 단상전력계 사용법
2.실험목적 :1) 단상 전력계의 동작 원리와 사용법을 익힌다.
2) 교류 전력의 계산법과 유효 전력, 무효 전력, 역률 등의 관계를 실험을 통하여 이해한다.
3.실험이론 :
전력은 부하로 소비되는 에너
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회로로 바꾸어 놓을 수 있다는 것이 Norton 정리이다.
그림 3. 임의의 회로망과 그 Norton 등가회로
Thevenin 등가회로의 경우와 마찬가지로, Norton 등가회로에서도 등가전류원 IN와
등가저항 RN의 값은 등가회로를 생각하면 쉽게 구할 수 있다. 실험
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실험 (3) : 자석과 코일사이에 상대적인 운동이 있으면 회로에는 전류가 발생한다. 유도전류에 의한 이 자기장은 외부의 자기장의 변화에 반대되는 방향으로 발생한다. 또한, 자석의 세기를 더 강하게 할수록, 자석의 움직임을 더 빠르게 할수
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실험에서는 초기 마스터 리셋 때밖에 없을 정도의 값이다. 그러한 74LS40 이 4개의 1입력을 받았다는 것은 Short를 의심하게 만드는 중요한 이유라고 할 수 있겠다.
실험과정을 정리하자면, 첫째, 모든 회로를 설계했고, 파워 온 리셋을 위해 와이
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저항 (100
OMEGA
, 150
OMEGA
, 200
OMEGA
)
(2) 축전기(47
mu F
)상자
(3) 유도코일
(4) 전류계
(5) 오실로스코우프
4. 실험방법
(1) 먼저 오실로스코우프를 영점조절하여 전압을 측정할 수 있도록 한다.
(2) RLC 회로상자 내에는
R_1 (100 OMEGA), R_2 (150 OMEGA), R_3 (
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실험 결과
5. 검토 및 고찰
이번 실험은 LED(Light Emitting Diode)의 종류와 동작 원리, 그리고 특성을 알아보는 실험이었다, 우선 LED를 테스터기를 이용하여 점검한다, LED를 사용하여 회로를 구성한다, 전압계는 LED 양단의 전압을 측정하기 위한 것
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실험이었다. 앞으로도 이런 내가 알고 있는 지식들에 대해서 계속 확인할 수 있는 실험들을 했으면 좋겠다. 1. 실험 결과
표7-1. 저항기의 측정 저항값
표7-2. 전압원과 저항이 직렬로 연결되어 있는 회로
표7-3. 두 개의 전압원과 저항의 직
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, 우발오차, 유효숫자
*http://blog.naver.com/zeusgods?Redirect=Log&logNo
=100015931692
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과실오차 ①실험결과 및 분석
※알루미늄 실린더
※구리 실린더
※합금 실린더
※불규칙 모형(알루미늄)
※분석
②토의
③참고문헌
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