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전압을 줄인 다음 입력 신호의 진폭을 측정하여 기록하고, 표 25.3의 각 주파수에서 출력전압을 측정하여 기록하라.
우리 실험상에서는 출력이 왜곡되지 않아서 앞과 동일한 입력 신호로 함
표 25.3
10㎑
50㎑
100㎑
300㎑
500㎑
1.33V
1.30V
1.29V
1.26V
1.1
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실험 장치가 연결된 부분이 헐거웠다. 아무리 도선을 꽉 끼워보아도 계속 헐거웠다. 그래서 실험하면서 일일이 그 연결된 부분을 손으로 꾹 누른 채 측정하였다. 그 결과 우리는 정확한 측정값을 얻을 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
(1) 회로
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, 이론과 실험의 일치를 확인할 수 있는 중요한 기회를 갖는다. 1. 실험의 목적
2. 사용 장비 목록
3. 기초 이론 설명
1) RC 병렬 회로의 원리
2) RL 병렬 회로의 원리
4. 실험 진행 방법
1) RC 병렬 회로 실험 절차
2) RL 병렬 회로 실험 절차
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1
0
A
BC
0
1
00
1
1
01
0
0
11
0
0
10
0
0
A 삭제 ->
Ex2)
A
B
C
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
A
BC
0
1
00
1
1
01
0
0
11
0
1
10
1
1
빨간 원 ; C 삭제 ->
파란 원 ; AB 삭제 ->
3. 실험 부품
3.1. 측정기 및 도구
1) 직류 안정화 전원장치
압력 전압
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1의 차이가 작게 표시되지만)처음에는 순간 당황한것도 사실이다.
반전,비반전 증폭기 모두 출력값이 입력전원값을 넘어가게되면 15V에 포화(saturated)된다는 것을 알았다. 실험이 진행되면서 아무리 더 이상의 전압이 들어가도 출력값이 15V를
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1. 실험의 목표
2. 이론적 배경
1) 차동증폭기의 원리
2) 합산증폭기 개요
3) 미분기 및 적분기의 기능
3. 사용 장비와 재료
4. 실험 절차
1) 차동증폭기 실험
2) 역합산증폭기 실험
3) 미분기와 적분기 실험
5. 결과 분석
1) 차동증폭기의 성
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특성
(1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성한 뒤 교류전압 V1으로 20, 15[]의 정현파를 인가하라.
(2) R1=1[KΩ], 커패시터 C1=22[nF]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 9-2]에 기록한다.
(3) 을 계산하여 표에 기록하고, V1의 값과 같은지 확인하
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실험 절차와 내용도 비슷하였고 그래프모양이 반대로 나타났다. 또한 인턱터의 특성과 전류의 흐름을 알수 있었고 시정수를 그래프상으로 대략 측정할수 있었다. 또한 계산값과 비교하여 오차의 원인도 분석하였다. 1. 요 약
2. 실험 준
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1. 실험 목적
2. 이론
1) 리엑턴스(Reactance)
2) 임피던스(Impedance)
3) 커패시터(Capacitor=콘덴서)
4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계
5) RLC교류회로의 임피던스와 전류전압관계
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
1) R-L 회로
2) R-C 회로
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실험이 잘 되었다고 생각하며 파형 및 그래프 역시 LPF와 HPF의 특성과 잘 부합되도록 나타났기 때문에 만족스러운 실험이었다고 생각된다.
이번 실험을 통해서 주파수의 크기에 따라 RC, RL회로에서 출력되는 전압의 크기가 달라짐을 알 수 있
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