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회로의 테스트가 끝나면, 감산 회로로 전환하여 같은 과정을 반복한다. 이 경우, 두 개의 2진수를 입력하고 이들의 차이를 계산하는 Multiplexer의 동작을 확인한다. 각 실험 후에는 결과를 정리하고, 예상한 값과 실제 값을 비교하여 오차를 분석
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회로에 있어서 어는 분기점에 들어오는 전류는 나가는 전류와 같다.
즉 ∑It = 0
I1 + I2 = I3 + I4 + I5
3.실험 방법
*.옴의 법칙
1).다음과 같은 인가된 전압원을 가진 회로를 구성하여라.
2). 세 개의 저항(첫 번째 저항은 56Ω),(두번째 저항은 100Ω),(
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전자 회로에서 중요한 역할을 한다. 그리고 OP 앰프 회로의 특징과 동작을 충분히 이해하는 것은 전자 회로 설계 및 분석에 있어 매우 중요하다. 이러한 기초 지식을 바탕으로 OP 앰프를 활용한 복잡한 시스템을 설계하고 구현하는 데 필요한
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회로는 단락 회로로써 단락을 시키면 병력 연결 저항은 모두 무시 됨으로써 R1과 R2의 저항 값을 0Ω으로 보아도 무관하다. 그래서 전체 합성저항을 측정한 결과 0.1Ω이 측정 됨을 실험을 통해 확인 할 수 있었다.
R1
R2
RT
예상값
0Ω
계산값
0Ω
측
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실험목적
브리지 정류 회로에서의 R부하에서 커패시터를 추가했을 때 C와 R을 변화시키면서커패시터의 효과를 알아본 후 각각을 비교분석한다.
(1) 브리지 정류기에서 입력전압 60V, R=60Ω, C=235μF 일 때 입력전압과 입력전류, 출력전압을 측정하
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실험을 하면서 느낀 점
이번 주 실험을 하면서 가장 힘들었던 점은 가변저항의 사용에 있었습니다. 몇 번의 사용 경험이 있어서 무리 없이 사용할 수 있을 거라는 생각을 했었는데 막상 가변저항을 연결 시 회로에 이상 변화를 관찰할 수 있었
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회로 그림에서 R₂를 2[㏀], 2.2[㏀], 5[㏀]으로 교환하여 출력값을
측정한 결과를 이용하여 이론적 전압 게인을 구하여 실제 실험결과와 비교 검토 하시오.
측정값는 약간의 오차가 발생한다는 것을 볼수 있다. 이 오차가 발생하는 원인은 측정
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실험책에 나와 있다. 하지만 실험에서는 Function generator로 안정적인 주파수의 입력전원을 넣는데 반해서 실제 회로에서는 안정적인 주파수를 내는 회로를 또한 구현하기 어렵다. 따라서 크리스탈 같은 일정한 주파수를 내는 소자를 쓰게 되는
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회로의 Bandwidth는?
출력전압의 70.7% , 즉 70.7V 일때의 주파수이다. 시뮬레이션에서는 500kHz 이나 실험적으로는 330kHz로 측정이 되었다. 이 회로의 bandwidth 는 330kHz 이다. <이 회로는 BANDWIDTH 10KHz 이상이다.>
● 측정 결과 및 분석
1. GAIN 20dB
- GAIN
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전자 계전기
전자력에 의하여 접점을 개폐하는 기능을 갖는 제어 장치를 전자 계전기(relay)라 하며
제어용의 보조 릴레이, 용량이 크고 출력용으로 전자 개폐기(MC)가 있다.
논리 소자
1> AND 회로 : 입력신호 A, B가 모두 있을 때 출력 신호가
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