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회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 인덕터의 내부저항을 고려하지 않았을 때, 계산치는 R=0.994kΩ, L=10.1mH을 사용하여 τ=10.16us로 계산되었고, 실험치는 τ=8.4us로 측정되어서, 오차는 20.95%로 매우 높게 계산되었다. 반면, 인덕터 내부저항을
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실험을 진행할 수 없었다. 만약 실험계획서 작성시 사용방법을 정확히 조사하였
더라면 조금더 실험시간을 단축시킬 수 있었을 것이다. 새로운 장비를 사용할 때 사전 준비의
필요성을 느꼈다.
DMM의 기능과 작동원리에 대해 이해할 수 있는
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실험 E. 교류에서의 커패시터 특성
1) 다음의 회로를 꾸미고, 얻은 전류, 전압 파형을 LogPro3 를 이용하여 분석하는 것이 이번 실험목표이다.
위의 그래프를 보면 첫째, 전류의 위상이 전압의 위상보다 90도 앞섬을 알 수 있다. 둘째, 전력의 파형
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실험 지시서 31
Ⅰ. 실험 방법
⑴ 권선형 유도 전동기, 전기 동력계, 전원 공급 장치, 교류 전류계를 사용하여 그림 31-1의 회로를 만든다
Ⅱ. 연구 고찰 사항
실험 지시서 32
Ⅰ. 실험 방법
⑴⒜ 속도를 조절하기 위한 가변 저항
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실험으로 인해 저항값과 옴의 법칙에 대해 다시 한번 더 복습할 수 있는 시간 이였으며, 다이오드의 특성에 대해 알아보는 유익한 시간이였다.
4. 참 고 자 료
① 회로해석 / Johnson 외 3명 / Prentice Hall
② 회로이론 / 김동희 외 2명 / 인터비젼
③ h
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실험제목 : Operational Amplifier (Active-RC Filter)
2. 실험목적: Operational Amplifier를 이용하여 2차의 특성을 갖는 Active-RC Filter를 설계하고 그 특성을 알아본다
3. 실험장치
- Function generator, Oscilloscope
- Breadboard, Jumping wire
- OP-amp
- 저항, Capacitor
4.
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실험이었다. 오실로스코프는 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로써 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측한다. 또한 멀티미터는 전류, 전압, 저항, 전기 용량 등 전기 회로의 특성들인 물리량을 누구나
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실험이었다. 오실로스코프는 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로써 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측한다. 또한 멀티미터는 전류, 전압, 저항, 전기 용량 등 전기 회로의 특성들인 물리량을 누구나
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실험상에서는 출력이 왜곡되지 않아서 앞과 동일한 입력 신호로 함
표 25.3
10㎑
50㎑
100㎑
300㎑
500㎑
1.33V
1.30V
1.29V
1.26V
1.17V
600㎑
700㎑
900㎑
1㎒
2㎒
1.10V
1.04V
962㎷
874㎷
539㎷
증폭기의 전압이득을(dB 단위로) 계산하여 표 25.4를 채워라.
10㎑
50㎑
1
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AND gate는
입력단자의 여러가지 조합에 대하여 논리곱과 동일한 결과를 출력하는 소자. 실험2. 게이트와 부울대수 및 조합논리 회로
AND - Gate
OR - Gate
NOT - Gate
NAND - Gate
NOR - Gate
Exclusive-OR - Gate
Bool 대수란?
Bool 대수의 표기법과 그 예
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