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회로와는 달리 C와 L이 서로 상쇄가 되므로 R단과 R-L-C부하 전체를 계산하였을 때도 동일한 전력 값을 나타낸다. 실험1과 마찬가지로 역률 cos0.2=1이 되고, 무효전력은 없다. 즉, 소비하는 전력 모두가 유효전력이 되는 것이다.
3-2-3. 고찰 - 이 실
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전자파를 수신 안테나로 받아 음성 신호를 분리하여 본래의 음파로 재현하는 것이다.
④ 라디오 구조
㉠동조 회로 : 수신된 전자파 중에서 원하는 방송의 전자파만을 선택한다.
㉡ 고주파 증폭 회로 : 고주파 신호의 세기를 강하게 증폭시킨다
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1. 실험목적 및 용어의 정리
(1) 실 험 목 적
교류 전압시 임피던스의 의미
저항, 인덕터, 콘덴서의 위상 관계
주파수가 변할 때의 공명점을 찾고 공명현상을 이해
(2) 용 어 의 정 리
리액턴스 : 회로를 흐르는 사인파 교류에 대하여 그 전압
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실험과정 1~6을 반복한다. 미지의 저항기 각각에 대해 R3의 값, RX의 정격값, 허용 오차, 계산값 등을 표 16-1에 기록한다.
8) 실험과정 1~7에서 사용된 표준가지를 갖는 그림 16-3의 기본 브리지 회로를 이용하여 브리지가 30[㏀]의 저항값까지 측
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실험은 R-L, R-C, R-L-C가 병렬로 연결된 회로에서 입력전압 60V가 주어졌을 때, 저항단, 인덕터 단, 커패시터 단에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류, 그리고 전압과 전류간의 위상각 차이를 측정한 실험이다. 병렬연결의 경우 선 연결이 쉽지 않
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실험 방법:
반가산기
그림 11의 회로를 실험용 키트에서 결선하여 구성하라. 데이터 입력 스위치의 상태를 표3과 같이 변화시키면서 그에 따른 출력 상태를 측정하여 기록하라. 실험 결과와 시뮬레이션 결과가 일치하는지를 확인하라.
그림 11
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회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론
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회로와는 달리 C와 L이 서로 상쇄가 되므로 순수저항으로 부하가 이루어진 것과 같이 된다. 따라서 위상차이가 없기 때문에 R과 R-L-C부하 전체를 계산하였을 때 비슷한 전력 값을 나타낸다. 실험1과 마찬가지로 역률이 1이 측정되었고 무효전력
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회로가 무안정하게 발진됨
- 출력쪽 신호를 보면 우리가 흔히 알고 있는 구형파 신호가 출력 A, B 쪽에서
C1, C2의 충방전 시간에 맞추어 서로 역위상으로 나타나게 됨
<그림 1-3>
6. 실험 과정
1) 비안정 멀티바이브레이터
<그림 1-1 비안정
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실험하여 가장 높은 기준전압을 얻어낸다.
(4) 게이트를 사용하여 만든 2X4 디코더의 기능에 대해 설명하고 그 정의에 따라 진리표를 만들고, 2X4 회로도를 설계하라.
디코더(decoder)란 n비트의 2진 코드(code) 값을 입력으로 받아들여 최대 2n개의
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