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회로에서도 그러했다.
그 이유를 생각해 보면 실험 중에 계산 값들을 구하여 실제 나오는 측정값들과 비교를 하면서 실험을 하여 그 실험이 잘되고 있는지 아닌지를 판단하면서 실험에 임했어야 했다. 계산 값과 측정값을 비교하지 않고 측정
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실험에서 보면 전지들이 한군데에 모여있는 것이 아니라 서로 떨어져 있어서 마치 병렬처럼 연결되어 있다. 그러나 회로를 잘 따라 가다 보면 전지는 병렬로 연결되어 있으나 그 사이에 저항이 걸려있어 전지 사이의 작용이 전지 자체의 작용
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회로를 구성 ;
이므로, 를 구할 때 전압원 쇼트, 전류원 오픈
과 의 노튼의 등가회로
따라서, 이 되려면 이 되어야한다.(실험 결과를 통해 증명)
따라서, 이다.
< 실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 노튼의 정리를 실험을 통해 알아보았고, , 의
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실험이 4개라 많을 줄 알았는데 마지막실험은 장비가 없어서 하지 못했다. 변압기를 실제로 보고 특성을 알아보니 책에서 회로도로만 보던 때와 느낌이 틀렸다. 특히 전동기와 틀리게 아무런 소리나 움직임이 없는데도 그 안에서 자속의 변화
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회로
4.6 노턴 등가회로
4.7 테브난 정리와 노턴정리의 쌍대성
5. 실험 과정
(1) CAD 프로그램을 이용하여 다음의 회로를 구성하라. Time Domain Analysis 에 의해 R5 양단의 전압과 R5 에 흐르는 전류를 구하여 별도의 그래프를 그려라.
- Orcad 프로그램을
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실험 (simulation) 및 결과
- 소자 배치 및 회로도 작성하여 소자를 배치하고 각 소자의 길이나 폭과 같은 소자 값을 지정하여 회로도를 완성한다.
- 주파수에 따른 S11과 S21의 특성을 보기 위하여 ‘S-parameter'에서 ’S21‘과 ’dB'를 선택하고 얻고자
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실험 방법
(1) 결 선
그림 3.5
(2) 실험 기구
오실로스코프함수 발생기가변저항기가변 인덕터
가변상호인덕터VOM가변 콘덴서
(3) 그림 3.5와 같이 결선하고 함수 발생기의 전압을 구형파 1[V]로 한다. 그림에서 은 인덕턴스(choke coil)의 직류저항이
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회로를 구현할 수 있다.
또한, 적분회로의 경우에는 Vr ≫ Vo 의 조건이 필요한데, 이 조건은 큰 용량의 캐패시터를 사용하고, 저항도 값이 큰 것을 사용하면 충족된다.
3. 준비사항
3.1 실험에 사용할 기기
오실로스코프 1대
파형발생기 1대
3.
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ch with Enable Truth Table
Input
output
S = sw3 R = sw2 Enable = sw1
Q = L1
Q = L2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
c. Enable sw1의 역할을 실험 데이터를 통해 설명하라.
Edge Triggered D Filp-flop with Preset and Clear
디지털 회로에서 종종
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실험값
이론값
실험값
이론값
실험값
[Ω]
[A]
[V]
[mA]
[V]
[Ω]
[A]
[V]
[mA]
[mV]
[Ω]
[A]
[V]
[mA]
[V]
100
0.012
1.2
17.87
1.79
100
0.003
0.3
163
1.23
200
0.009
1.8
170
1.19
5. 분석 및 토의
이번 실험은 기초회로 실험이었다. 이번에는 다이오드의 특성, kirchhoff의 실험으
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