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완전한 D/A변환기이다. D/A변환기에서와 같이 A/D변환기에도 분해능, 비선형성과 같은 Spec이 사용된다. A/D변환기의 또 하나의 중요한 파라미터는 아날로그 입력을 디지털 출력으로 바꾸는데 걸리는 변환시간이다. ■ 실험목적 ■ 실험이론
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실험장비 ˙전원공급장치 1대 : 15V ˙장비 : 오실로스코프, 정현파발생기 ˙저항 : 1KΩ 2개, 10KΩ 2개, 100KΩ 1개 ˙가변저항 : 1KΩ ˙캐패시터 : 0.01㎌ 2개 ˙타이머 : NE555 ■ 실험과정 1. 주어진 저항값에 대해 그림 회로의 출력주파수와, 듀티비를 계산
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회로도를 쉽게 해석할 수 있을 겁니다. ◈ 참고 문헌 (1) ELECTRIC CIRCUITS 7th(James W. Nilsson, Susan A. Riedel / PEARSON Education Korea) (2) 기초실험 강의자료 (3) 네이버 지식인 / 네이버 블로그 ◈ 실험 제목 : 중첩의 원리 ◈ 실험 목적 : 중첩의 원리를
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실험의 경우는 RLC회로에서 각 R, L, C에 걸리는 전압을 측정하여 R, L, C 값을 알아내는 실험이었다. 주파수를 일정하게 유지시키면서 전압을 변화시키고, 그 때 걸리는 전압을 가지고 그래프를 그리고 그 그래프의 기울기를 알아내면 R, L, C 값을
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105㎐가 된다. 또다른 계산법으로 주파수를 ω로 놓고 일반적인 수식을 구하는 것이다. VC =-=- 에서 VC 가 최대가 되기 위해서는 가 최소가 되어야 하므로 ω=ωo 이 된다. 따라서 ω=100000㎐ 이다. 1. 목 적 2. 실험 준비물 3. 실험 계획서
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 1. 실험 목적 2. 실험 준비물 3. 기초 이론 4. 실험 진행방법
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회로로 커패시터에 축적된 에너지가 과 가 교대로 출력되어서 출력단에서 정현파를 얻을 수 있도록 하는 역할을 한다고 할 수 있다. (4) 실험시 어려웠던 점이나 건의할 내용은 무엇인가?- 없음. 실험에 있어 가장 큰 오차값을 보인 것은 출력
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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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알 수 있다. 그러나 저항의 크기가 두 배가 되면 전류는 반으로 작아진다. 저항이 클수록 작은 전류가 흐른다. 근소한 오차가 있지만 옴의 법칙이 성립한다는 것을 알 수 있었다. 실험목적 이론 실험방법 실험결과 고찰 및 느낀점
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실험이었다. 저항을 부하로 사용하는 공통 소스 증폭기도 있지만, 우리는 전류 소스를 부하로 사용한 증폭기에 대한 실험만 임하였다. - 실험 순서 1)은 공통 소스 증폭기 회로를 구성하는 것이었다. 회로를 구성한 후 값을 측정하였는데, 이
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