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(왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑ ↑RC 적분회로 정현파 사진 (왼쪽은 10[uF], 오른쪽은 0.47[uF])↑ 3.6.1 실험④ (16.4.4 RL 적분회로) (1) 교류전원 V1 = 50[KHz], 10Vpp의 구형파를 인가한다. (2) 저항 R1 = 470[Ω], 인덕터 L1 = 10[mH]를 각각 연결한다. (3) 오실로
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회로 구성 < 시뮬레이션 결과 > - 예비 실험에서 했던 실험과 같습니다. 7404는 Low에서 High로, High에서 Low로 변함에 따라 중간에 펄스신호의 상태가 변하는 것을 확인 할 수 있었고, 7414는 상태가 변하여도 출력 펄스가 깔끔하게 나오는 것을
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폭기로 동작하면 이므로 , 를 적절히 조절해야 한다. 3. 예비 과제 (1) 구형파/삼각파 발진기의 동작원리를 이해한다. 주어진 회로의 발진주파수를 계산한다. Op-amp 출력단에서의 파형의 개략적인 형태를 예측해본다. 왼쪽의 Op-amp에서는 적분기
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나왔고, 출력 신호에 있어 1Vpp 이상의 값이 출력되어야 하는데, 7Vpp 이상으로 출력되었다. 따라서 모든 설계 조건을 만족하였고, 각각의 스위치를 작동시키면서 확인해본 결과 정확한 음이 출력되었다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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실험에서 사용될 DCT143Z 소자가 시뮬레이션 프로그램 상에 존재하지 않아서 Q2N2222를 대신 사용하였기 때문으로 생각된다. (2) PSpice를 이용하여 <그림 3.6>의 콜피츠 발진기 회로를 구성한다. (a) 출력의 발진주파수를 측정한다. 회로 구성 <
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실험 절차 - PSpice 시뮬레이션 (1) PSpice를 이용하여 AM 수신기의 동작을 확인한다. <그림 4.3> 회로 구성 < 출력파형 > 5. 설계 (1) 규격 (제한조건) 안테나 입력 : AM송신기의 출력신호 이용 발진 주파수 : 500kHz ~ 1600kHz (수신 주파수) 안테나는
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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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회로가 주어진 설계 목적을 만족하는지 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.
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회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.   ≪ 그 림 ≫  3.1 브리지회로에서 에 걸리는 전압과 에 흐르는 전류는 얼마인가?  ▶ KVL법칙을 적용하면   Mesh 1   15 = 390(i₁ - i₂)+ 470(i₁ - i₃)    
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이유를 생각해 보자. ⑦ 저항과을 값을 달리하여 실험을 하고 각각의 입력파형과 출력파형을 그리고 전압이득을 구해본다. ● 비반전증폭기 ① OP amp의 작동을 위해서 OP amp 에와를 걸어준다. ② 그림13-7의 반전증폭기 실험회로와 같이 비반전
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