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1 Multisim으로 간단한 회로 작성하기 ■ 실험회로 1 : RL circuit(time domain) - 실험 결과 그래프 및 표 : 60Hz로 설정했을 때10hz로 설정했을 때 ■ 실험회로 2 : RL circuit(frequency domain) - 실험 결과 그래프 및 표 : 1Ghz로 설정했을 때 1mHz로 설정했을 때 ■
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예비 보고서 실험 제목: 다이오드 응용회로 II 2 Pre-Lab(예비실험): 다이오드 리미터 회로 ■ 모의실험회로 1-1 : 다이오드 리미터 회로A ■ 모의실험회로 1-2 : 다이오드 리미터 회로B ■ 모의실험회로 1-3 : 다이오드 리미터 회로C ■ 모의실험회로
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<RC 직병렬 회로 결과 리포트> 사용한 캐패시터값 Capacitor Number Rated Value 3 0.1 4 0.1 5 0.47 실험결과값 ①직렬 직렬 연결한 총 캐패시턴스 , , 를 직렬로 연결 rms R에서의 전압 4.920 3.145 ==0.045 , 를 직렬로 연결 rms R에서의 전압 4.903 3.125 =0.082
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음. 전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실. 측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생. 실험시 실험장치 사이의 접점
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실험을 반복하라. Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V B-1. 10㏀ 저항들을 사용하여 실험을 반복하라. Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V 2. 전류측정 목적 : 노튼회로를 구성하여 보고 측정해본 후 이론값과 비교하여 본다. 다음과 같은 회로를 구성하라. + 10V - A. 전원의 전압이
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션) ■ 모의실험회로 1 : - 모의실험 결과 그래프 및 표 : Multisim을 이용한 시간영역에서의 저역통과필터의 주파수 특성 측정 결과 주파수 [Hz] 입력 전압 첨두간 전압[V] 출력 전압 첨두간 전압[V] 전압
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결과 보고서 실험 제목: 다이오드의 전압 전류 특성 1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용 ■ 실험회로 1 : PN접합 다이오드의 전압전류 특성 ① -50V ~ 50V, 간격(Increment) 0.5V - 실험 결과 그래프 및 표 : 예비실험 데이터 / 실제실험값 ■ 실험회로 1-1: ②
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회로로서 두 개의 서로 다른 트리거 전압 값에서 출력상태가 변환된다. 그림 12와 같이 낮은 트리거 전압값(LTL)과 높은 트리거 전압값(UTL)에서 동작한다. 그림 13은 슈미트 트리거의 표시기호를 나타낸다. 3. 실험기구 - 디지털 실험장치 - 오실
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회로를 구하는 문제를 풀어본다. Q : 이 문제를 노턴의 정리로 풀면 A : Rn =R2//R3 =(R2)(R3)/(R2+R3) = 2 전압원E을 포함한 단자 a와 b를 단락하고 단락전류 IN을 구한다. In = E /R1 = 3A 이상의 결과로 부하 저항RL을 포함한 등가회로를 그린다. 1. 실험
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⑥ 새로운 에 흐르는 전류과 위상차를 측정. 총전류란에 결과 기록. ⑦ 측정한 과 를 식에 대임하여 를 계산. ⑧ 전압 와 전류 를 오옴의 법칙에 대입하여 임피던스를 구함. 이론 실험과정
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