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실험시 유의사항
● 반전증폭기 회로
R4에는 의 전류가 흐르게 되고 따라서 가 된다. 그러므로 반전증폭기의 증폭률은 여기서는 이 된다. (Gain=(10±1)V/(0.1±0.02)V100=)
○소자특성
LM741 operational amplifier Datasheet에서 발취
(National Semiconductor)
개략 도
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실험을 진행할 수 있었다.
2. 오차에 대한 분석
=> 1% 미만의 오차가 발생한 경우도 있었으나, 심지어 28%의 오차가 발생한 경우도 있었다. 이러한 오차가 발생하게 된 원인은 무엇이고 해결 방법은 무엇일까?
1) RC 회로와 달리 RLC 회로로 실험
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)∼(4)의 과정을 거쳐얻은 R1,R2,R3 의 값으로부터 식(5)에 계산된 직렬 회로의 등가저항값과 (5)∼(6)의 과정에 의하여 얻 은 실험치를 비교한다.
10.식 (8)에 의하여 계산된 병렬 회로의 등가 저항 값과 (7)∼(8) 의 과정에서 얻은 실험치를 비교한다.
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실험 내용 및 방법
실험을 통해서 R, L, C 소자에 대한 전압과 전류 사이의 기본적인 위상 개념을 파악하고 각 소자의
특성을 이해하고 이론적인 위상과 실제 오실로스코프에서 측정한 위상의 차이를 파악한다.
(1) ?(저항) 회로
저항은 회
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전자 이론과 설비에 관한 기초 지식을 습득하여 관련 실무에 활용할 수 있다.
2) 행동 영역 목표
(1) 인지적 영역 : 모든 산업의 근간이 되고 파급 효과가 크며, 응용 범위가 넓은 전기회로 구성, 설비, 전자 응용 등의 기본 지식을 습득하여 산업
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⇒ 2kHz실험에서는 회로가 증폭회로로만 동작하여 출력이 saturation되는 것을 볼 수 있다. 이렇게 saturation이 일어나는 이유는 회로의 이득은 10V/V인데 입력전압이 모두 1.5V보다 크기 때문이다. 반면에 20kHz에서는 제대로 된 적분값이 출력되는 것
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실험 목적
▣ 실험 이론
(1) RC직렬회로의 AC정상상태응답
(2) RL직렬회로의 AC정상상태응답
▣ 예비과제
(1) 다음 <그림 18.3>의 회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파
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)+RC (dv(t))/dt+v(t)=e(t) (수식 3)
이때 상수 계수를 갖고 있는 선형 미분 방정식에서는 특성 방정식을 얻을 수 있는데 이러한 특성 방정식을 풀면 미분 방정식의 해를 얻을 수 있다. 1. 관련이론
2. 실험결과
3. 결론 및 discussion
4. 참고문헌
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실험이었다.
-참고-
디코더
컴퓨터 내부에서 디지털로 코드화된 데이터를 해독하여 그에 대응되는 아날로그 신호로 바꿔주는 컴퓨터 회로이다. 아날로그 데이터를 계산이 가능한 부호, 곧 각 시스템 내에서 사용하는 디지털 코드로 변환시
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1. 실험목적
(1) 전압과 전류의 측정값을 이용한 실험으로 Ohm의 법칙을 이해한다. (2) 직, 병렬 회로에서 전압과 전류를 측정하고 이를 이용하여 키르히호프(Kirchhoff) 전압 및 전류 법
칙을 이해한다. 2. 실험 이론
(1) Ohm의 법칙
어떤 도체의 양
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