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시퀀스제어 실습
실험 목적
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■ 시퀀스제어의 의미를 이해한다.
■ 시퀀스회로 표시에 이용되는 접점의 기호와 각 부품간의 결선법을 익힌다.
■ 회로 결선을 통해 시퀀스제어 구성
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실험 4. 결과보고서
1. 실험 제목
-커패시터의 충전 및 방전
- R-L, R-C 직병렬 회로
2. 실험 목적
- 커패시터의 충전 및 방전 과정을 이해한다.
- RC 시상수의 개념을 이해하고, 구하는 방법을 숙지한다.
- 저항과 인덕턴스, 저항과 커패시턴스를 직
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실험순서
R2=1 [k ], R3=3 [k ], C3=0.1 [uF]으로 하여 그림 17-3의 회로를 구성하고, 정현파 신호발생기 주파수를 500 [Hz], 1 [kHz], 5 [kHz], 10 [kHz] 등으로 바꾸어 가면서 평형조건을 만족시키는 R1을 측정하여 표 17-1에 기록한다.
동일한 미지 커패시터에
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E로 구현을 해보니 어떤 회로인지 확실하게 알 수 있었다. 우리가 7번째 실험에서 배우게될 부울대수의 회로를 설계 해놓은 것 같았다. 부울대수라는 것은 지금 생활에서 쓰는 수학에서 연산법칙이란 것이 있다면 디지털 세계에서 쓰는 연산
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고자 할 때 먼저 전압원 에 의한 전류 성분을 구하기 위해 회로 B와 같이 전류원 를 개방시킨 다음 에 흐르는 전류 을 구하면 된다. 이 때, 회로 B는 한 개의 전압원을 갖는 직·병렬회로이므로, 실험 04에서 배운 옴의 법칙과 실험 06에서 배운 카
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회로
비반전 전달 특성을 갖는 쌍안정 회로
비안정 멀티바이브레이터 회로
5. 고 찰
이번 쌍안정 멀티바이브레이터와 비안정 멀티바이브레이터 실험에서 여느 실험과 같이 회로구성과 시뮬레이션을 수행하였다.
하지만 이번 실험에 내게 큰
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회로의 공진 주파수를 쉽게 예측할 수 있었다. 공진 주파수에서 리액턴스가 0에 가까워짐에 따라 회로의 임피던스가 최소가 되어 최대 전력이 전달된다는 점은 중요한 실험 결과였다. RLC 회로에 들어서면서 저항의 영향을 고려해야 했다. 저
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실험순서④에서 #1의 전류값이 측정 중에 변하는 가에 대하여 실험했습니다. 위의 실험 중 저항을 바꾸어 낄 때마다 변화의 크기는 그리 크지는 않았지만 흐르는 전류값이 조금씩 변화가 있었습니다. 그래서 이 회로는 정전류원으로 보기 어
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회로에서는 전압분배가 일어나므로 각 저항에서의 단락되는 전압을 구할 수 있었고, 옴의 법칙으로도 똑같은 답을 얻을 수 있었다.
두 번째 회로에서도 첫 번째 실험과 마찬가지로 등가회로를 만든 후 모든 값을 똑같은 방법으로 얻을 수 있
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1. 실험 장비
① DC Power Supply
② 신호발생기
③ 오실로스코프
④ 커패시터 (???, ?????)
⑤ 저항 (???Ω, ????Ω, ??Ω, ????Ω, ???Ω)
⑥ NPN 트랜지스터 (KTC 3198)
2. 실험 방법 및 회로도
[실험 1 : 에미터 공통 증폭기회로 전압이득 실험]
1) 아래 회
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