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실험 결과 ……………………………………… 67 실험 6. Op-Amp 기본 회로 ……………………………………… 69 1. 실험 목적 ……………………………………… 69 2. 기초이론 ……………………………………… 69 3. 예비 보고서 …………
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아 회로에 연결해야 한다. 6. 저항의 정격값과 실제 측정값은 다를 수 있기 때문에, 문제에서 요구하는 조건(정격값 사용/측정값 사용)에 맞추어 저항기 조합을 구성해야 한다. 1. 직류 회로의 정의 2. 지정된 저항 조건을 만족하는 직렬 회
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이 있는데, 총전류의 증가 여부이다. 직류병렬회로에서는 병렬연결소자가 증가하면 총전류 또한 증가한, 교류병렬회로에서는 그렇지 않다. 예를 들어 저항과 커패시터가 병렬연결된 회로에 인덕터를 병렬로 첨가하면 총전류가 감소할 수 있
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이론을 실험적으로 입증하였다. ① 인덕터 1의 실험적 측정 ② 인덕터 2의 실험적 측정 ③ 오차에 대한 고찰 ④ 인덕터 1과 인덕터 2의 직렬 연결 ⑤ 인덕터 1과 인덕터 2의 병렬 연결 ⑥ 인덕터의 직렬 연결과 병렬 연결의 실험적 입증
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97 I3 2.5 I3 2.5 I3 2.506 인가전압이 10V일 때, 각 저항값과 전류값의 이상적인 회로에서의 이론값, 실제 구성된 회로에서의 이론값, 실제 측정값은 위 표와 같다. 이상적인 회로는 회로의 전류가 5mA가 되어야 하나, 실제로 구성한 회로는 R2가 조금
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60.19Ω 이다. θ = tan-1 (IX / IR), 여기서 IX = √IT2 - IR2 이므로, 회로의 Phase Angle은 0.739784… radian이 구해진다. 이를 각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다. 실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있
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3 = 2115.33Ω) ((R2 / R1)값 = 50.22, R3 = 41.9Ω, RX = 2200Ω, (R2 / R1)×R3 = 2104.22Ω) 저항기의 허용 오차 범위 내에서 RX ≒ (R2 / R1) × R3 이므로, 역시 평형 브리지 회로가 올바르게 설계되었음을 알 수 있다. ⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도
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N = 1 / (4πRC) 이 실험에서, R = 10kΩ, C = 0.001μF이므로, fN = 7957Hz 이다. 각 주파수에 따른 값을 그래프로 나타내면 다음과 같다. 표는 생략한다. 세로축의 단위는 Vp-p, 가로축의 단위는 kHz이다. 위에서 구한 fN값(7957Hz)에 근접하였을 때, 필터가 출력
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실험에서 함수의 출력은 5Vp-p, 1kHz의 구형파이다. 오실로스코프로 확인한 파형의 모습은 다음과 같다. 측정된 구형파에서 Time/Div값은 100μs이다. 이 경우, 구형파의 증가가 순간적으로 이루어지는듯한 파형이 출력되었다. 다시 말하면, 이러한
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연결하지 말아야 한다. 어떤 부품에 흐르는 전류를 측정하기 위해서는 그 부품에 직렬로 전류계를 연결해야 한다. 이 규칙을 따르지 않으면 전류계가 심각한 손상을 입을 수 있다. 1. 전류의 특성 2. 전류와 저항의 관계 3. 직류의 정의 4.
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