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실험결과를 낼 수 있었다. 하지만 GROUND일치에 유의하여야 했다. GROUND를 일치시키지 않으면 오실로스코프에 연결된 다른 소자들과의 접지가 달라지기 때문에, 그 측정값이 달라지기 때문이다. 두 번째 실험으로는 RLC회로에서 KCL법칙이 성립
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time constant와 의 값을 각각 측정하시오. 2배인 경우: time constant = 0.02ms 0.5 배인 경우: time constant = 0.005ms 2 [그림 5] [그림 6] [그림 7] [그림 8] 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 기기 및 부품 4. 실험과정 및 예상되는 결과
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수 있다.) 주파수응답의 크기: 주파수응답의 위상: DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값 VIN/VOUT결과 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 기기 및 부품 4. 실험과정 및 예상되는 결과
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실험을 했는데 점호각이 0도 일 때 전컨버터의 출력은 단상 브리지 정류기의 출력과 같다. 점호각이 점점 커질수록 부하에 출력되지 않는 부분이 점점 커짐을 확인 할 수 있었다. SCR(Thyristor)은 전류제어소자이므로 전컨버터 이전의 복잡한 제
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실험을 할 때 지금까지의 실험은 주기가 짧은(주파수가 큰) 정현파 또는 구형파, 삼각파 등을 측정하여서 오실로스코프의 시간 단위가 ms 나 단위로 측정되었는데 이번 실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이
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살펴본다. (5) 제어 입력에 따른 출력 회전 속도를 10회 이상 측정하고 오차를 계산한다. [주의 : DC 모터 제어부와 측정부에 별도의 전원을 공급하는 것이 안정적인 동작을 보장함] 1. 실험 목적 2. 규격 3. 설계 4. 제작 및 테스트
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Oscilloscope에는 x축과 평행하게 일직선으로 표시되며, Oscilloscope의 입력을 DC Coupling 으로 설정하여야 출력을 확인할 수 있습니다 3. 가산 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 - 시뮬레이션 결과 값: Run to Time :50us 1. 실험 목적 2. 관련
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AND 해서 6264의 *OE신호에 연결하면 된다 ◆ C언어의 기본적인 사항들 C 언어는 대문자와 소문자를 구별하여 프로그램을 만들어야 한다 .대부분의 함수, 키워드는 소문자이므로 주의를 할 필요가 있으며 이 강좌에서는 C언어를 이용하여 프로그
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는지 알게 되었다. 그리고 그림 5-1의 회로를 만들어서 오실로스코프를 이용해서 파형을 관찰하여 도표 1을 작성 했다. 그리고 그림 5-2의 회로를 구성하여 표 5-4의 BCD코드의 1의 보수와 2의 보수를 알아내면서 실험을 마무리 했다. 처음에 4장의
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실험에서 어려웠던 부분은 D 플립-플롭 회로를 구현할 때 7404인버터가 불량이여서 시간이 오래 걸렸다. 오실로스코프 파형이 계속 이상하게 나와서 인버터를 여러 번 바꾸어 가면서 실험하였다. 그리고 잡음이 많이 나와서 예쁜 파형을 만들
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