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측정값을 구할 수 있었습니다.
실험 (8)은 JK 플립플롭의 출력파형을 관찰하는 실험이었습니다. 실험 (8) 결과 사진은 Q의 파형이고, 의 파형은 clock pulse 파형과 헷갈려서 측정하지 못하였습니다. 하지만 결과 파형은 Q와 반대의 값을 가진 파형
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구한다. 실제로 실험한 실험에서 캐패시터의 숫자가 473이라고 쓰여 있었으므로 실험한 캐패시터의 용량은 47000[pF]이므로 0.047[F]이 된다.
이 캐패시터들의 평균 측정값과 이론값을 이용하여 오차율을 구해보면
가 된다.
또다른 캐패시터의 숫
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는 없었습니다. 이 때 오차를 구하기 위해 측정치를 0.33291, 계산치를 0.3333으로 두고 계산을 한다면
[%]로 낮은 오차율을 확인할 수 있습니다. 병렬연결의 경우, 각 저항에 걸리는 전압의 값은 일정하고 저항 값에 따라 다른 전류의 값이 측정될
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측정법을 익히는 실험이었는데, 의 이론값을 먼저 구해보면 우선 브리지회로의 기본원리를 생각하여 =라는 것으로 =, =라는 식이 나올 수 있고, 두 식을 이용하여 라는 식을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서 =이 되므로 실험(4)에 주어진 저항의
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측정할 수 있었습니다.
실험 (2)는 2입력 NAND게이트(4011)의 작동을 알아보는 실험이었는데 이 실험에서도 진리표와 일치한 값을 측정할 수 있었습니다.
실험 (3)은 2입력 NOR게이트(4001)의 Vout에 저항을 연결하고, 저항의 크기의 변화에 따라 변화
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번째는 오실로스코프 측정에서의 차이입니다. 주기 측정의 오류는 위상차를 구할 때, 주기 측정 시 커서를 통해 측정하게 되는데, 이 때 주기를 측정치 않고 만 구하여, 주기는 상관없이 이론값에 의존해 식을 통해 구하게 되어서, 그로인해
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점 증가시켜 출력전압이 약 3.5V일 때의 주파수를 측정하여 그 주파수가 3dB인 것을 확인하였습니다. 첫 번째 실험으로 크기와 위상이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 인덕터의 값이 변하면 회로에 영향을 미쳐 결과값도 변하는 것
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상을 0로 하 라.
진폭
위상 (0)
(4) <그림2.10>의 회로에서 (3)에서와 같은 방법으로 VC의 첨두간 진폭 (VCC)과 위상을 측정 하라.
(5) 를 오실로스코프의 수평 채널, 를 수직 채널에 인가하여 리사쥬 패턴을 얻고, 이로 부터 를 기준으로 한 의 위
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측정값과 실제 값에 차이가 있었을 것이기 때문에 오차가 발생하였을 것입니다. 전원공급기에서 0.1V씩 조절이 가능한 반면 멀티미터에서는 훨씬 더 세밀하게 그 값을 조절할 수 있는데 실험을 할 때는 전원공급기에 나타난 값으로 전압을 공
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6V로 이론값과 매우 유사한 값이 나왔습니다.
네 번째 실험은 연산증폭기를 비반전 증폭기로 이용한 실험이었고 공식을 이용하여 이론값 35V=15V를 구할 수 있고, 측정값도 14.260V로 유사한 값이 나왔습니다.
다섯 번째 실험은 연산증폭기를 이용
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