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전류가 흘러 용량의 양단의 전압 V=V0e-t/RC가 되어 시상수 RC에서 감쇠하고 t→∞에서 0이 된다. 결국 V=V0이라는 정상상태로부터 V=0이라고 하는 정상상태로 변하며, 그 도중의 기간은 정상상태가 아니고 시간적으로 상태가 변화해 간다. 예비
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힘들었다. 220(㎌)커패시터가 없어서 330(㎌)커패시터를 사용해서 예비이론 에 나온 값과 정확한 값을 비교 할수가 없었지만 330(㎌)커패시터로 측정해도 거의 비슷한 값이 나왔다. 1.실험 목표
2.실험 장비
3.관련 이론
4.실험
5.고찰
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회로 구성을 3번이나 다시 뜯어내며 구성한 끝에 Rn, Rp를 구할 수 있었는데, 저항에 걸리는 전류를 계산하는 과정을 잘못 이해하여, 시간이 많이 걸렸다. 실험4번(Speed) 는 사각파형을 쉽게 만들어 내었고, 회로도 쉽게 구성하였으나, 장비문제
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회로에 전달하는 역할을 한다.
- 음극 집전체로는 구리 박막을, 양극 집전체로는 알루미늄 박막을 쓴다.
- 음극 재료로는 탄소 또는 리튬을 쓰며, 양극 재료는 리튬계 금속 산화물을 사용한다.
- 전해액은 양극 및 음극에서 리튬 이온을 운송하
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전압을 측정해 보는 것 이였다. 실험 결과 실효치 값은 모두 37.6V가 나왔다. 즉 직렬일 때 KVL(전압 분배 법칙)에 의해 가 성립한다는 지식이 옳다는 것을 실험을 통하여 증명할 수 있었다.
마지막으로 각 구간별로 전류의 크기를 측정하였다. 정
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전압은 약 2볼트, 적정 출력 전압은 약 2.5~ 3.5 볼트를 보인다.
4. PSpice 시뮬레이션 회로도 및 결과
실험1) 4-to-1 MUX를 구성하고, S1과 S0의 입력신호에 따른 출력 Y를 작성하시오.
회로도
시뮬레이션 결과
논리상태 작성표 (Pspice 시뮬 결과 10us까지
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회로를 연결한 후 전원은 1khz 5Vp-p 로 출력을 조정한다. 커패시터는 C1,C2를 직렬로 연결한다.
a3. DMM을 사용하여 저항에 걸린 전압 VR을 측정하고 오실로스코프로 커패시터에 걸린 총 전압 Vct를 측정하여 표 19-2에 기록한다.
a4. 측정한 VR과 저항
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회로를 접할 수 있었다. 이론을 접하고 막상 실제로 회로를 구성하는데 많은 애로사항이 발생하였다. 시뮬레이션에서 정상 동작하던 회로가 막상 회로로 옮겼을 때는 작동하지 않는 경우도 있었으며 +전압과 -전압 그리고 Ground가 같이 있다
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전압 Vout = R1과 RL로 구성된 전압 분배기
RL
Vout = ()Vin Vin (RL ≫ R1)
R1 + R2
○ 직렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 직렬로 연결
바이어스 전압에 의해 클리핑 전압이 변화
○ 병렬 클리퍼
신호전압과 다이오드를 병렬로 연결
○ 슬라이서 회로
서
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전압원
IC: 74HC00, 74HC02, 74HC04(2개), 74HC05, 74HC08, 74HC11, 74HC32, 74HC86
(보고서 맨 끝에 참고자료)
전압계 또는 오실로 스코프
4. 실험방법
실험 1 3-input AND gate 구성
위 회로를 구성하고, 출력 결과를 토대로 Truth table을 작성하라
3-input OR, NAND, NOR gate에
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