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실험에서 구성했던 회로들을 복습하면서 설계하여 문제없이 설계, 측정 할 수 있었다. 첫 번째로 건전지의 내부저항을 측정하였고, DC power supply를 통해 출력전압의 크기를 측정하였다. 두 번째로는 DMM의 출력과 출력간의 관계를 DC power supply의
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실험치를 비교, 분석한다. 분압기의 원리를 이해하고 부하가 걸릴 때 정상적으로 동작하는 분압기를 설계해 보았다. 앞선 실험에서 익혔던 DMM조작방법과 DC power supply를 이용해서 큰 문제없이 회로를 설계, 실험해 볼 수 있었다. Ⅱ. 설계실
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실험은 우리가 배우는 이론들에 대한 확신을 가질 수 있게 해줄 것이고, 이론을 회로에 적용하는 방법을 천천히 배워나갈 수 있을 것이다. Ⅱ. 설계실습내용 및 분석  4.1 3.1의 설계를 기반으로 하여 DMM을 저항측정 mode에 놓고 측정범
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회로, digitizing회로 등으로 구성된다. 화면 표시 방법은 내부의 전자총이 전자를 연속적으로 발사하여 발사된 전자들이 고전압에 의해 가속되고 화면 안쪽면에 형광막에 충돌하면서 밝은 점으로 나타나게 된다. 연속적으로 전자가 밝은 점을
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회로에서와는 달리 그래프가 직사각형이 아니다. 이는 인덕터에서 생기는 유도 기전력에 의한 것이라고 할 수 있다. 오차가 생긴 가장 큰 원인은 도선의 내부저항 때문이라고 할 수 있다. 모든 실험값이 도선 내부의 저항에 영향을 받아서 이
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실험 (2)에서 구한 데이터 테이블에서의 값들을 이용하여 공명곡선을 그려보면 전압의 공명곡선과 거의 같다. 이는 I=VR/Z 라는 식을 볼 때 I∝V (I=V/Z)이므로 결과 값의 RLC공명곡선과 비례하는 관계에 있고, 형태도 같다. 그러나 I를 구할 때 쓰이
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실험에서 가장 고민했던 부분은 FG의 출력을 조정할 때 Amp와 Offset에 어떤 값을 setting하느냐는 것이었다. 각각 의견이 달라 여러 번의 시도 끝에 계획서에 있는 파형대로 값을 조정할 수 있었고 4.3 실험을 하고나자 4.5 실험을 할 때는 FG 출력 조
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회로의 출력을 오실로스코프를 이용하여 값을 확인하면 위와 같은 파형이 나오는데, 발진회로의 출력이 계산한 값 약8Hz의 사인파(정현파)형이 나오고 각 다이오드의 입력 파형을 확인한다. 5.결론 8장 실험에서 했었던 윈브리지 발진회로를
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멀티미터로 R1, R2, R3와 Rs를 측정한다. (6) 각 저항에 걸리는 전압강하 대 전류 그래프를 그리고 최소제곱법을 이용해 R1, R2, R3와 Rs를 구한다. (7) 색코드의 저항값, 실험 저항값 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다. 실험 2. 병렬회로 (1)
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